Выделение ресурсов для передачи со сконфигурированным грантом в нелицензируемом спектре

Изобретение относится к области связи. Технический результат заключается в обеспечении эффективных механизмов для передач сконфигурированных грантов по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре. Для этого предусмотрено: прием, электронным устройством (ED) из базовой станции, информации о конфигурации ресурса сконфигурированного гранта (CG), чтобы сконфигурировать ED для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре, причем информация о конфигурации ресурса CG содержит: указание продолжительности ресурса временной области CG в пределах периода ресурса временной области CG; и указание периодичности ресурса временной области CG; и передачу, ED, передачи CG по восходящей линии связи во всем нелицензируемом спектре в соответствии с информацией о конфигурации ресурса CG. 4 н. и 23 з.п. ф-лы, 10 ил.

 

Перекрестная ссылка на родственную заявку

Настоящая заявка испрашивает приоритет предварительной заявки на патент США 62/739,106, поданной 28 сентября 2018 года, содержание которой включено в данный документ во всей полноте посредством ссылки.

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее раскрытие относится, в общем, к беспроводной связи и, в конкретных вариантах осуществления, к передачам сконфигурированных грантов (CG) по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре.

Уровень техники

В системах беспроводной связи электронное устройство (ED), такое как пользовательское оборудование (UE), осуществляет беспроводную связь с приемопередающей точкой (TRP), называемой "базовой станцией", для отправки данных в ED и/или приема данных из ED. Беспроводная связь от ED к базовой станции называется связью по восходящей линии связи. Беспроводная связь от базовой станции к ED называется связью по нисходящей линии связи.

Ресурсы требуются для выполнения связи по восходящей и нисходящей линиям связи. Например, ED может беспроводным образом передавать данные в базовую станцию при передаче по восходящей линии связи на конкретной частоте и в течение определенного временного слота. Используемый частотно-временной слот является примером физического ресурса связи.

При передаче на основе гранта LTE требуемые параметры управления передачей, как правило, передаются по физическому канал управления восходящей линии связи (PUCCH) и/или физическому каналу управления нисходящей линии связи (PDCCH). Базовая станция знает идентификатор ED, отправляющего передачу по восходящей линии связи, используя предоставленные ресурсы восходящей линии связи, так как базовая станция специально предоставила эти ресурсы восходящей линии связи этому ED. При передаче сконфигурированного гранта разные ED могут отправлять передачи по восходящей линии связи с использованием ресурсов восходящей линии связи, совместно используемых ED, без специального запроса на использование ресурсов и без специального предоставления ресурсов базовой станцией. Одним из преимуществ передачи сконфигурированного гранта является низкая задержка, возникающая из-за отсутствия необходимости запрашивать и принимать грант для выделенного временного или частотного ресурса из базовой станции. Кроме того, при передаче сконфигурированного гранта могут быть уменьшены издержки на планирование. Однако базовая станция не имеет информации о том, какое ED, если таковое имеется, отправляет передачу сконфигурированного гранта по восходящей линии связи в конкретный момент времени, что может потребовать слепого обнаружения передач сконфигурированных грантов, принятых в базовой станции. Другими словами, базовой станции требуется определить, какое ED передает. Таким образом, BS может использовать комбинацию опорных символов восходящей линии связи (RS) и занятых частотно-временных ресурсов для идентификации ED со сконфигурированным грантом, а также транспортного блока, принимаемого из этого ED со сконфигурированным грантом.

Некоторые режимы связи позволяют обеспечить возможность связи с ED в нелицензируемом диапазоне спектра или в разных диапазонах спектра (например, в нелицензируемом диапазоне спектра и/или в лицензируемом диапазоне спектра) беспроводной сети. Учитывая дефицит и высокую стоимость полосы пропускания в лицензируемом спектре, использование обширного и бесплатного нелицензируемого спектра для разгрузки хотя бы некоторой части коммуникационного трафика представляет собой подход, который вызвал бы интерес у операторов сетей мобильной широкополосной связи (MBB). Например, в некоторых событиях передачи по восходящей линии связи могут передаваться в нелицензируемой полосе спектра. Соответственно, могут быть желательны эффективные механизмы для передач сконфигурированных грантов по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре.

Сущность изобретения

Согласно аспекту настоящей заявки предусмотрен способ, выполняемый электронным устройством (ED) в сети беспроводной связи, причем способ включает в себя прием, в ED из базовой станции, информации о конфигурации ресурса сконфигурированного гранта (CG),чтобы сконфигурировать ED для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре, при этом информация о конфигурации ресурса CG включает в себя: указание продолжительности ресурса временной области CG в пределах периода ресурса временной области CG; и указание периодичности ресурса временной области CG; и передачу передачи CG по восходящей линии связи во всем нелицензируемом спектре в соответствии с информацией о конфигурации ресурса CG.

В некоторых вариантах осуществления информация о конфигурации ресурса CG дополнительно включает в себя информацию о выделении ресурсов CG во временной области, при этом информация о выделении ресурсов во временной области определяет многочисленные события, когда ED запускает передачу CG по восходящей линии связи в пределах продолжительности ресурса временной области CG после успешного выполнения процедуры прослушивания перед разговором (LBT).

В некоторых вариантах осуществления указание продолжительности ресурса временной области CG содержит указание размера ресурса временной области CG в пределах периода, содержащего ресурс CG во временной области.

В некоторых вариантах осуществления указание размера ресурса временной области CG представляет собой одно из: индекса, ассоциированного с размером ресурса временной области CG, выбранным из набора размеров ресурсов CG во временной области, или указания абсолютного размера ресурса временной области CG.

В некоторых вариантах осуществления информация о выделении ресурсов CG во временной области включает в себя: указание количества начальных позиций для передачи в ресурсе CG во временной области; одно из: указания количества пустых позиций в ресурсе CG во временной области или указания временного интервала между пустыми позициями от начала ресурса временной области CG; и для каждой из пустых позиций одно из: указания начальной точки для передачи в пустой позиции или указания количества пустых символов из пустой позиции.

В некоторых вариантах осуществления вся информация о конфигурации ресурса CG принимается в сигнализации управления радиоресурсами (RRC).

В некоторых вариантах осуществления информация о конфигурации ресурса CG принимается частично в сигнализации управления радиоресурсами (RRC) и частично в сигнализации управляющей информации нисходящей линии связи (DCI).

В некоторых вариантах осуществления указание продолжительности ресурса временной области CG и указание периодичности ресурса временной области CG принимаются в сигнализации управления радиоресурсами (RRC), и информация о выделении ресурсов во временной области принимается в сигнализации управляющей информации нисходящей линии связи (DCI).

В некоторых вариантах осуществления информация о конфигурации ресурса CG выбирается для выравнивания пустой позиции в начале начальной позиции передачи для ED, чтобы уменьшить взаимную блокировку между ED и другими ED во время процедур LBT, выполняемых другими ED.

В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя выбор информации о конфигурации ресурса CG для выравнивания начальной позиции передачи ED с начальной позицией передачи других ED, чтобы обеспечить частотное мультиплексирование ED и других ED, выполненных с возможностью использования ортогональных частотных чередований.

В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя прием, ED, указания ресурса частотной области, содержащего идентификацию множества поддиапазонов в широкополосной несущей и одного или более частотных чередований, которые сконфигурированы для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре; и ED выполняет процедуру LBT по меньшей мере для одного из множества поддиапазонов.

В некоторых вариантах осуществления количество поддиапазонов в множестве поддиапазонов основывается на одном из: типа трафика передачи или размера блока передачи (TB) передачи.

В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя прием, ED, указания одного или более частотных чередований в расчете на один поддиапазон для множества поддиапазонов для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре, причем одно или более частотных чередований в расчете на один поддиапазон, сконфигурированный для ED, отличаются от одного или более частотных чередований в расчете на один поддиапазон, сконфигурированный для других ED, которые обслуживает базовая станция.

Согласно аспекту настоящей заявки предусмотрен способ, выполняемый базовой станцией в сети беспроводной связи, причем способ включает в себя: передачу, базовой станцией в электронное устройство (ED), информации о конфигурации сконфигурированного ресурса гранта (CG), чтобы сконфигурировать ED для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре, причем информация о конфигурации ресурса CG включает в себя: указание продолжительности ресурса временной области CG в пределах периода ресурса временной области CG; указание периодичности ресурса временной области CG; и прием передачи CG по восходящей линии связи во всем нелицензируемом спектре в соответствии с информацией о конфигурации ресурса CG.

В некоторых вариантах осуществления информация о конфигурации ресурса CG дополнительно включает в себя информацию о выделении ресурсов во временной области, причем информация о выделении ресурсов во временной области определяет многочисленные события для UE, чтобы начать передачу CG по восходящей линии связи в пределах продолжительности ресурса временной области CG после успешного выполнения процедуры прослушивания перед разговором (LBT);

В некоторых вариантах осуществления указание продолжительности ресурса временной области CG включает в себя указание размера ресурса временной области CG в пределах периода, содержащего ресурс CG во временной области.

В некоторых вариантах осуществления указание размера ресурса временной области CG представляет собой одно из: индекса, ассоциированного с размером ресурса временной области CG, выбранным из набора размеров ресурсов CG во временной области, или указания абсолютного размера ресурса временной области CG.

В некоторых вариантах осуществления информация о выделении во временной области включает в себя: указание количества начальных позиций для передачи данных в ресурсе CG во временной области; одно из: указания количества пустых позиций в ресурсе CG во временной области или указания временного интервала между пустыми позициями от начала ресурса временной области CG; и для каждой пустой позиции одно из: указания начальной точки для передачи в пустой позиции или указания количества пустых символов из пустой позиции.

В некоторых вариантах осуществления вся информация о конфигурации ресурса CG передается в сигнализации управления радиоресурсами (RRC).

В некоторых вариантах осуществления информация о конфигурации ресурса CG принимается частично в сигнализации управления радиоресурсами (RRC) и частично в сигнализации управляющей информации нисходящей линии связи (DCI).

В некоторых вариантах осуществления указание продолжительности ресурса временной области CG и указание периодичности ресурса временной области CG передаются в сигнализации управления радиоресурсами (RRC), и информация о выделении ресурсов во временной области принимается в сигнализации управляющей информации нисходящей линии связи (DCI).

В некоторых вариантах осуществления информация о конфигурации ресурса CG выбирается для выравнивания пустой позиции в начале начальной позиции передачи для ED, чтобы уменьшить взаимную блокировку между ED и другими ED во время процедур LBT, выполняемых другими ED.

В некоторых вариантах осуществления выбор информации о конфигурации ресурса CG для выравнивания начальной позиции передачи ED с начальной позицией передачи других ED, чтобы обеспечить частотное мультиплексирование ED и других ED, выполненных с возможностью использования ортогональных частотных чередований.

В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя передачу, базовой станцией, указания ресурса частотной области, включающего в себя идентификацию множества поддиапазонов внутри широкополосной несущей и одного или более частотных чередований, которые сконфигурированы для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре.

В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя передачу базовой станцией указания одного или более частотных чередований в расчете на один поддиапазон для множества поддиапазонов для передачи восходящей линии связи CG в нелицензируемом спектре для каждого ED, обслуживаемого базовой станцией, причем одно или более частотных чередований в расчете на один поддиапазон, сконфигурированный для каждого ED, отличаются от других ED.

Согласно аспекту настоящей заявки предусмотрен способ, выполняемый электронным устройством (ED) в сети беспроводной связи, причем способ включает в себя: передачу ED информации о конфигурации ресурса сконфигурированного гранта (CG), чтобы сконфигурировать базовую станцию для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре, при этом информация о конфигурации ресурсов CG включает в себя, для каждого передаваемого физического совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH), управляющую информацию восходящей линии связи (UCI), которая включает в себя указание начальной точки PUSCH и указание конечной точки PUSCH.

В некоторых вариантах осуществления указание начальной точки PUSCH содержит по меньшей мере одно из: указания начальной точки PUSCH, которая представляет собой один или более мультиплексированных с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) символов; и указания начальной точки PUSCH, которая является фиксированным отображением в ряд OFDM-символов на основе конфигурации разнесения поднесущих.

В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя, когда местоположения предварительно сконфигурированных пустых символов перекрываются с местоположениями символов, предшествующими начальной точке PUSCH, от конца границы последнего слота или местоположений символов, следующих за конечной точкой PUSCH, до начальной точки границы следующего слота, выбор UE начальной точки PUSCH в качестве местоположения символа после предварительно сконфигурированных пустых символов и конечной точки PUSCH в качестве местоположения символа до начала следующего слота или следующего предварительно сконфигурированного пустого символа.

Согласно аспекту настоящей заявки предусмотрен способ, выполняемый в сети беспроводной связи и включающий в себя: прием, базовой станцией из электронного устройства (ED), информации о конфигурации ресурса сконфигурированного гранта (CG), чтобы сконфигурировать базовую станцию для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре, причем информация о конфигурации ресурсов CG, содержащая, для каждого передаваемого физического совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH), управляющую информацию восходящей линии связи (UCI), которая включает в себя указание начальной точки PUSCH и указание конечной точки PUSCH.

В некоторых вариантах осуществления указание начальной точки PUSCH содержит по меньшей мере одно из: указания начальной точки PUSCH, которая представляет собой один или более мультиплексированных с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) символов; и указания начальной точки PUSCH, которая является фиксированным отображением в ряд OFDM-символов на основе конфигурации разнесения поднесущих.

В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя прием указания выбранной начальной точки PUSCH и выбранной конечной точки PUSCH, при этом начальная точка PUSCH является местоположением символа после предварительно сконфигурированных пустых символов, и конечная точка PUSCH является местоположением символа до начала следующего слота или следующего предварительно сконфигурированного пустого символа.

Когда местоположения предварительно сконфигурированных пустых символов перекрываются с местоположениями символов, предшествующими начальной точке PUSCH, от конца границы последнего слота или местоположениями символов, следующих за начальной точкой PUSCH, до начальной точки границы следующего слота, предварительно сконфигурированный пустой символ отменяет выбор UE (или может быть выполнен путем выбора UE) начальной и конечной позиций OUSCH.

Краткое описание чертежей

Варианты осуществления настоящего раскрытия будут описаны более подробно со ссылкой на сопроводительные чертежи.

На фиг.1 показано схематичное представление системы связи.

На фиг.2A и 2B показаны блок-схемы примерных ED и базовой станции, соответственно.

На фиг.3 показано примерное схематичное представление двух последовательных периодов ресурса временной области, каждый из которых имеет ресурс передачи для сконфигурированного гранта в нелицензируемом спектре согласно варианту осуществления настоящей заявки.

На фиг.4 показано примерное схематичное представление одного периода ресурса временной области, имеющего ресурс передачи для сконфигурированного гранта в нелицензируемом спектре, согласно варианту осуществления настоящей заявки.

На фиг.5 показано примерное схематичное представление одного периода ресурса временной области для каждого из двух устройств пользовательского оборудования (UE), каждое из которых имеет ресурс передачи для сконфигурированного гранта в нелицензируемом спектре согласно варианту осуществления настоящей заявки.

На фиг.6 показано примерное схематичное представление одного периода ресурса временной области, имеющего ресурс передачи для сконфигурированного гранта в нелицензируемом спектре, в котором передаются управляющая информация восходящей линии связи и соответствующие физические совместно используемые каналы восходящей линии связи согласно варианту осуществления настоящей заявки.

На фиг.7 показана блок-схема последовательности примерных операций, выполняемых в ED в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия.

На фиг.8 показана блок-схема последовательности примерных операций, выполняемых в базовой станции в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия.

На фиг.9 показана блок-схема последовательности примерных операций, выполняемых в ED в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия.

Подробное описание изобретения

Для иллюстративных целей конкретные примерные варианты осуществления будут теперь объяснены более подробно ниже со ссылками на фигуры.

Варианты осуществления, изложенные в данном документе, представляют информацию, достаточную для практического применения заявленного предмета изобретения, и иллюстрируют способы практического применения такого предмета изобретения. После прочтения нижеследующего описания в свете сопроводительных фигур специалисты в данной области техники поймут концепции заявленного предмета изобретения и поймут применение этих концепций, которые в данном документе конкретно не рассматриваются. Следует понимать, что эти концепции и приложения подпадают под объем раскрытия и прилагаемой формулы изобретения.

Кроме того, будет принято во внимание, что любой модуль, компонент или устройство, раскрытые в данном документе, которые исполняют инструкции, могут включать в себя или иным образом иметь доступ к энергонезависимому носителю информации, считываемому компьютером/процессором, или к носителям для хранения информации, таким как считываемые компьютером/процессором инструкции, структуры данных, программные модули и/или другие данные. Неисчерпывающий список примеров энергонезависимых носителей информации, считываемых компьютером/процессором, включает в себя магнитные кассеты, магнитную ленту, накопитель на магнитных дисках или другие магнитные запоминающие устройства, оптические диски, такие как постоянное запоминающее устройство на основе компакт-дисков (CD-ROM), цифровые видеодиски или универсальные цифровые диски (например, DVD), Blu-ray Disc™ или другие оптические носители информации, энергозависимые и энергонезависимые, съемные и несъемные носители информации, реализованные любым способом или по любой технологии, оперативное запоминающее устройство (RAM), постоянное запоминающее устройство (ROM), электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (EEPROM), флэш-память или другую технологию памяти. Любой такой энергонезависимый компьютерный/процессорный носитель информации может быть частью устройства, или быть доступным или подключаться к нему. Считываемые компьютером/процессором/исполняемые инструкции для реализации приложения или модуля, описанного в данном документе, могут храниться или иным образом храниться на таких энергонезависимых носителях информации, считываемых компьютером/процессором.

Аспекты настоящего раскрытия предоставляют режим передачи сконфигурированного гранта для передач по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре в беспроводной сети. В настоящем раскрытии передачи сконфигурированных грантов относятся к передачам, которые выполняются без передачи сигнализации на основе гранта. Передача сконфигурированного гранта по восходящей линии связи может быть пакетной передачей. Передача может включать в себя, но без ограничений, один или более физических совместно используемых каналов восходящей линии связи (PUSCH), управляющую информацию восходящей линии связи (UCI) по PUSCH или опорный сигнал демодуляции (DM-RS).

Далее, со ссылкой на чертежи, будут описаны некоторые конкретные примерные варианты осуществления.

Система связи

На фиг.1 показана примерная система 100 связи, в которой могут быть реализованы варианты осуществления настоящего раскрытия. В общем, система 100 связи позволяет множеству беспроводных или проводных элементов обмениваться данными и другим содержанием. Задача системы 100 связи состоит в том, чтобы предоставлять содержание (голос, данные, видео, текст) посредством широковещательного, многоадресного, одноадресного пользовательского устройства в пользовательское устройство и т.д. Система 100 связи может функционировать путем совместного использования ресурсов, таких как полоса пропускания.

В этом примере система 100 связи включает в себя электронные устройства (ED) 110a-110c, сети радиодоступа (RAN) 120a-120b, базовую сеть 130, коммутируемую телефонную сеть общего пользования (PSTN) 140, Интернет 150 и другие сети 160. Хотя на фиг.1 показано определенное количество этих компонентов или элементов, любое разумное количество этих компонентов или элементов может быть включено в систему 100 связи.

ED 110a-110c выполнены с возможностью функционирования, поддержания связи или и того и другого в системе 100 связи. Например, ED 110а-110с выполнены с возможностью передачи, приема или и того и другого через беспроводные или проводные каналы связи. Каждое ED 110a-110c представляет собой любое подходящее устройство конечного пользователя для беспроводной работы и может включать в себя устройства (или может относиться к ним), такие как пользовательское оборудование/устройство (UE), модуль беспроводной передачи/приема (WTRU), мобильная станция, стационарный или мобильный абонентский блок, сотовый телефон, станция (STA), устройство связи машинного типа (MTC), персональный цифровой помощник (PDA), смартфон, ноутбук, компьютер, планшетный компьютер, беспроводной датчик или устройство бытовой электроники.

На фиг.1 показаны RAN 120a-120b, которые включают в себя базовые станции 170a-170b, соответственно. Каждая базовая станция 170a-170b выполнена с возможностью беспроводного взаимодействия с одним или более ED 110a-110c для обеспечения доступа к любой другой базовой станции 170a-170b, базовой сети 130, PSTN 140, Интернету 150 и/или другим сетям 160. Например, базовые станции 170a-170b могут включать в себя (или могут представлять собой) одно или несколько из нескольких хорошо известных устройств, таких как базовая приемопередающая станция (BTS), узел B (Node-B, NodeB), развитой NodeB (eNodeB), домашний eNodeB, gNodeB, приемопередающая точка (TRP), контроллер пункта связи, точка доступа (AP) или беспроводной маршрутизатор. Любое ED 110a-110c может быть альтернативно или дополнительно выполнено с возможностью взаимодействия, доступа или поддержания связи с любой другой базовой станцией 170a-170b, Интернетом 150, базовой сетью 130, PSTN 140, другими сетями 160 или любой комбинацией из предыдущего. Как показано, система 100 связи может включать в себя RAN, такие как RAN 120b, в которых соответствующая базовая станция 170b получает доступ к базовой сети 130 через Интернет 150.

ED 110a-110c и базовые станции 170a-170b являются примерами средств связи, которые могут быть выполнены с возможностью реализации некоторых или всех функций и/или вариантов осуществления, описанных в данном документе. В варианте осуществления, показанном на фиг.1, базовая станция 170a является составной частью RAN 120a, которая может включать в себя другие базовые станции, контроллер(ы) базовых станций (BSC), контроллер(ы) радиосети (RNC), ретрансляционные узлы, элементы и/или устройства. Любая базовая станция 170a, 170b может представлять собой один элемент, как показано, или большее количество элементов, распределенных в соответствующей RAN или иным образом. Кроме того, базовая станция 170b является составной частью RAN 120b, которая может включать в себя другие базовые станции, элементы и/или устройства. Каждая базовая станция 170a-170b передает и/или принимает сигналы беспроводной связи в пределах определенного географического региона или области, иногда называемых "сотой" или "зоной покрытия". Сота может быть дополнительно поделена на секторы сот, и базовая станция 170a-170b может, например, использовать ряд приемопередатчиков для обеспечения обслуживания в многочисленных секторах. В некоторых вариантах осуществления могут быть созданы пико- или фемтосоты в тех событиях, когда, где их поддерживает технология радиодоступа. В некоторых вариантах осуществления для каждой соты может использоваться ряд приемопередатчиков, например, с использованием технологии многоканального входа/многоканального выхода (MIMO). Показанный номер RAN 120a-120b является только примерным. При разработке системы 100 связи может быть предусмотрено любое количество RAN.

Базовые станции 170a-170b поддерживают связь с одним или более ED 110a-110c через один или несколько радиоинтерфейсов 190, используя каналы беспроводной связи, например, радиочастотные (RF), микроволновые, инфракрасные (IR) и т.д. Радиоинтерфейсы 190 могут использовать любую подходящую технологию радиодоступа. Например, система 100 связи может реализовывать один или несколько способов доступа к ортогональным или неортогональным каналам, таких как множественный доступ с кодовым разделением каналов (CDMA), множественный доступ с временным разделением каналов (TDMA), множественный доступ с частотным разделением каналов (FDMA), ортогональный FDMA (OFDMA) или FDMA с одной несущей (SC-FDMA) в радиоинтерфейсах 190.

Базовая станция 170a-170b может реализовать универсальную систему мобильной связи (UMTS) для наземного радиодоступа (UTRA), чтобы установить радиоинтерфейс 190 с использованием широкополосного CDMA (WCDMA). При этом базовая станция 170a-170b может реализовывать протоколы, такие как высокоскоростной пакетный доступ (HSPA), усовершенствованный HPSA (HSPA+), при необходимости включающий в себя высокоскоростной пакетный доступ по нисходящей линии связи (HSDPA), высокоскоростной пакетный доступ по восходящей линии связи (HSUPA) или и то и другое. В качестве альтернативы, базовая станция 170a-170b может установить радиоинтерфейс 190 с развитой UTMS (E-UTRA) для наземного радиодоступа с использованием LTE, LTE-A и/или LTE-B. Предполагается, что система 100 связи может использовать многочисленные функции доступа к каналу, включая схемы, которые описаны выше. Другие радиотехнологии для реализации радиоинтерфейсов включают в себя IEEE 802.11, 802.15, 802.16, CDMA2000, CDMA2000 1X, CDMA2000 EV-DO, IS-2000, IS-95, IS-856, GSM, EDGE и GERAN. Конечно, могут использоваться и другие схемы множественного доступа и беспроводные протоколы.

RAN 120a-120b поддерживают связь с базовой сетью 130, чтобы предоставлять ED 110a-110c различные услуги, такие как услуги голосовой связи, услуги передачи данных и другие услуги. RAN 120a-120b и/или базовая сеть 130 могут поддерживать прямую или косвенную связь с одной или несколькими другими RAN (не показаны), которые могут или не могут напрямую обслуживаться базовой сетью 130, и могут или не могут использовать ту же технологию радиодоступа, что и RAN 120a, RAN 120b или и та и другая. Базовая сеть 130 может также служить в качестве шлюза доступа между (1) RAN 120a-120b или ED 110a-110c или обоими и (2) другими сетями (такими как PSTN 140, Интернет 150 и другие сети 160). Кроме того, некоторые или все ED 110a-110c могут включать в себя функциональные возможности для поддержания связи с разными беспроводными сетями по различным беспроводным линиям связи с использованием различных беспроводных технологий и/или протоколов. Вместо беспроводной связи (или в дополнение к ней) ED могут поддерживать связь через проводные каналы связи с поставщиком услуг или коммутатором (не показан) и с Интернетом 150. PSTN 140 может включать в себя телефонные сети с коммутацией каналов для предоставления простой старой телефонной услуги (POTS). Интернет 150 может включать в себя сеть компьютеров и подсетей (интрасети) или и то и другое, и включать в себя протоколы, такие как Интернет-протокол (IP), протокол управления передачей (TCP) и протокол пользовательских дейтаграмм (UDP). ED 110a-110c могут быть многорежимными устройствами, способными работать в соответствии с технологиями множественного радиодоступа, и включать в себя ряд приемопередатчиков, необходимых для их поддержки.

На фиг.2A и 2B показаны примерные устройства, которые могут реализовывать способы и идеи согласно настоящему раскрытию. В частности, на фиг.2A показан пример ED 110, и на фиг.2B показана примерная базовая станция 170. Эти компоненты могут использоваться в системе 100 связи или в любой другой подходящей системе.

Как показано на фиг.2A, ED 110 включает в себя по меньшей мере один блок 1400 обработки. Блок 200 обработки реализует различные операции обработки ED 110. Например, блок 200 обработки может выполнять кодирование сигнала, обработку данных, управление мощностью, обработку ввода/вывода или любые другие функции, позволяющие ED 110 функционировать в системе 100 связи. Блок 200 обработки также может быть выполнен с возможностью реализации некоторых или всех функциональных возможностей и/или вариантов осуществления, более подробно описанных выше. Каждый блок 200 обработки включает в себя любое подходящее устройство обработки или вычислительное устройство, выполненное с возможностью выполнения одной или нескольких операций. Каждый блок 200 обработки может, например, включать в себя микропроцессор, микроконтроллер, процессор цифровых сигналов, программируемую вентильную матрицу или специализированную интегральную схему.

ED 110 также включает в себя по меньшей мере один приемопередатчик 202. Приемопередатчик 1402 выполнен с возможностью модуляции данных или другого содержания для передачи по меньшей мере одной антенной или контроллером сетевого интерфейса (NIC) 204. Приемопередатчик 202 также выполнен с возможностью демодуляции данных или другого содержания, принятого по меньшей мере одной антенной 204. Каждый приемопередатчик 202 включает в себя любую подходящую структуру для выработки сигналов для беспроводной или проводной передачи и/или обработки сигналов, принятых беспроводным или проводным способом. Каждая антенна 204 включает в себя любую подходящую структуру для передачи и/или приема беспроводных или проводных сигналов. Один или несколько приемопередатчиков 202 могут использоваться в ED 110. Одна или несколько антенн 204 могут использоваться в ED 110. Хотя приемопередатчик 202 показан как единый функциональный блок, он может быть также реализован с использованием по меньшей мере одного передатчика и по меньшей мере одного отдельного приемника.

ED 110 дополнительно включает в себя одно или несколько устройств 206 ввода/вывода или интерфейсов (например, проводной интерфейс 150 для подключения к Интернету). Устройства 206 ввода/вывода обеспечивают взаимодействие с пользователем или другими устройствами в сети. Каждое устройство 206 ввода/вывода включает в себя любую подходящую структуру для предоставления информации или приема информации от пользователя, такую как динамик, микрофон, клавишная панель, клавиатура, дисплей или сенсорный экран, в том числе связь через сетевой интерфейс.

В дополнение к этому, ED 110 включает в себя по меньшей мере одну память 208. В памяти 208 хранятся инструкции и данные, используемые, вырабатываемые или собираемые ED 110. Например, память 208 может хранить программные инструкции или модули, выполненные с возможностью реализации некоторых или всех функций и/или вариантов осуществления, описанных выше и выполняемых блоком(ами) 200 обработки. Каждая память 208 включает в себя любое подходящее энергозависимое и/или энергонезависимое устройство хранения и поиска. Можно использовать любой подходящий тип памяти, такой как оперативное запоминающее устройство (RAM), постоянное запоминающее устройство (ROM), жесткий диск, оптический диск, карта модуля идентификации абонента (SIM), карта памяти, защищенная цифровая (SD) карта памяти и тому подобное.

Как показано на фиг.2B, базовая станция 170 включает в себя по меньшей мере один блок 250 обработки, по меньшей мере один передатчик 252, по меньшей мере один приемник 254, одну или несколько антенн 256, по меньшей мере одну память 258 и одно или несколько устройств ввода/вывода или интерфейсов 266. Приемопередатчик, который не показан, может быть использован вместо передатчика 252 и приемника 254, и планировщик 253 может быть соединен с блоком 250 обработки. Планировщик 253 может быть включен в или функционировать отдельно от базовой станции 170. Блок 250 обработки выполняет различные операции обработки базовой станции 170, такие как кодирование сигнала, обработка данных, управление мощностью, обработка ввода/вывода или любые другие функции. Блок 250 обработки может быть также выполнен с возможностью реализации некоторых или всех функциональных возможностей и/или вариантов осуществления, более подробно описанных выше. Каждый блок 250 обработки включает в себя любое подходящее устройство обработки или вычислительное устройство, выполненное с возможностью выполнения одной или нескольких операций. Каждый блок 250 обработки может, например, включать в себя микропроцессор, микроконтроллер, процессор цифровых сигналов, программируемую вентильную матрицу или специализированную интегральную схему.

Каждый передатчик 252 включает в себя любую подходящую структуру для выработки сигналов для беспроводной или проводной передачи в один или более ED или других устройств. Каждый приемник 254 включает в себя любую подходящую структуру для обработки сигналов, принимаемых по беспроводной связи или по проводам из одного или более ED или других устройств. Хотя передатчик 252 и приемник 254 показаны как отдельные компоненты, по меньшей мере один передатчик 252 и по меньшей мере один приемник 254 могут быть объединены в приемопередатчик. Каждая антенна 256 включает в себя любую подходящую структуру для передачи и/или приема беспроводных или проводных сигналов. Хотя общая антенна 256 показана здесь как подключенная одновременно к передатчику 252 и к приемнику 254, одна или несколько антенн 256 могут быть подключены к передатчику(ам) 252, и одна или несколько отдельных антенн 256 могут быть подключены к приемнику(ам) 254. Каждая память 258 включает в себя любое подходящее энергозависимое и/или энергонезависимое устройство(а) хранения и поиска, например, описанные выше в связи с ED 110. Память 258 хранит используемые, выработанные или собранные инструкции и данные базовой станцией 170. Например, память 258 может хранить программные инструкции или модули, выполненные с возможностью реализации некоторых или всех функциональных возможностей и/или вариантов осуществления, описанных выше, и которые выполняются блоком(ами) 250 обработки.

Каждое устройство 266 ввода/вывода обеспечивает взаимодействие с пользователем или другими устройствами в сети. Каждое устройство 266 ввода/вывода включает в себя любую подходящую структуру для предоставления информации или приема/предоставления информации от пользователя, включая связь по сетевому интерфейсу.

Передачи сконфигурированных грантов

Базовые станции 170 выполнены с возможностью поддержания беспроводной связи с ED 110, каждое из которых может отправлять передачи сконфигурированных грантов восходящей линии связи. Передачи по восходящей линии связи из ED 110 выполняются в наборе частотно-временных ресурсов. Передача сконфигурированных грантов по восходящей линии связи является передачей по восходящей линии связи, которая отправляется с использованием ресурсов восходящей линии связи без динамического выделения ресурсов базовыми станциями 170 механизмам запроса/предоставления гранта. Выполняя передачи сконфигурированных грантов можно сэкономить общие служебные ресурсы сети. Кроме того, экономия времени может быть обеспечена за счет обхода процедуры запроса/предоставления гранта. ED, отправляющий передачу сконфигурированного гранта по восходящей линии связи или выполненный с возможностью отправки передачи сконфигурированного гранта по восходящей линии связи, может упоминаться как работающий в режиме сконфигурированного гранта. Передачи сконфигурированных грантов по восходящей линии связи иногда называются передачами "без предоставления гранта (разрешения)", "при отсутствии гранта", "без планирования" или "при отсутствии планирования". Передачи сконфигурированных грантов по восходящей линии связи из различных ED могут передаваться с использованием совместно используемых назначенных ресурсных блоков, и в этом случае передачи сконфигурированных грантов по восходящей линии связи являются передачами на основе конкуренции. Одна или несколько базовых станций 170 могут выполнять слепое обнаружение передач сконфигурированных грантов по восходящей линии связи.

Согласно варианту осуществления в беспроводной сети любое ED может быть сконфигурировано для передач на основе грантов или сконфигурированных грантов в зависимости, например, от типов приложений и устройств, и требований к ним. Обычно передача сконфигурированного гранта может потребовать (предварительной) конфигурации ресурса при установлении соединения ED и может иметь реконфигурацию ресурса или обновление во время работы. В некоторых вариантах осуществления ресурсы сконфигурированных грантов могут быть сконфигурированы для ED посредством сигнализации, характерной для UE, или в некоторых сценариях широковещательной или многоадресной сигнализации. Две или более передач сконфигурированных грантов могут совместно использовать одни и те же сконфигурированные ресурсы. Кроме того, в некоторых вариантах осуществления передача на основе гранта может использовать выделенные ресурсы или может совместно использовать ресурсы (полностью или частично) с ресурсами сконфигурированных грантов во временном интервале.

Любая из передач на основе грантов и сконфигурированных грантов может использоваться для любого трафика приложения или типа услуг, в зависимости от ассоциированных требований к приложению и качества обслуживания (QoS). В качестве неограничивающего примера передача сконфигурированного гранта может использоваться для: трафика сверхнадежной связи с низкой задержкой (URLLC) для выполнения требования к низкой задержке; трафика усовершенствованной мобильной широкополосной связи (eMBB) с короткими пакетами для экономии служебных данных; и трафика eMBB для динамического использования преимуществ адаптации канала и повышения использования ресурсов и эффективности использования спектра. В частности, настоящая заявка относится к использованию сконфигурированного гранта в нелицензируемом спектре для снижения издержек процедуры прослушивания перед разговором (LBT) и потенциального сбоя LBT для запланированной процедуры восходящей линии связи. Аспекты настоящей заявки позволяют уменьшить избыточную задержку и повысить эффективность использования спектра.

Одно ED или группа ED могут иметь ID группы или временный ID радиосети (RNTI; например, сконфигурированный грант (CG)-RNTI или RNTI на основе грантов (GB)) для совместного использования одного и того же параметра или конфигурации ресурса. ID группы может быть предварительно сконфигурирован или динамически сконфигурирован для каждого ED. Параметр или конфигурация ресурса для ED с ID группы может выполняться полустатической или динамической сигнализацией. В некоторых вариантах осуществления ID группы может использоваться, например, для деактивации или активации ресурсов для ED в группе. В некоторых вариантах осуществления активация и деактивация автономной восходящей линии связи (AUL) со сконфигурированным грантом нового радио (CG NR) и дополнительным усовершенствованным доступом при поддержке лицензированных частот (FeLAA) могут выполняться посредством управляющей информации нисходящей линии связи (DCI), характерной для UE. В качестве неограничивающего примера, активируемые или деактивируемые ресурсы могут включать в себя частоту, время и опорный сигнал (RS), ассоциированный с каждым ED в группе.

Передача сконфигурированного гранта устраняет задержку и управляющую служебную информацию, ассоциированную с процедурой запроса/предоставления гранта планирования передачи на основе гранта, и может допускать большее количество повторений передач для увеличения вероятности успешного обнаружения или достижения желаемой надежности.

По причинам, например, которые были описаны выше, согласовано, что в пункте исследования 3GPP для радиоинтерфейса нового радио (NR) 5G будет поддерживаться передача сконфигурированного гранта по восходящей линии связи.

Однако для ED, испытывающих плохие условия канала и/или постоянные конфликты, связанные с ресурсами, часто требуется переключение транспортного блока (TB) на бесконфликтную передачу на основе гранта, чтобы гарантировать успешное декодирование и/или использовать адаптацию линии связи для планирования восходящей линии связи базовой станцией по сравнению с предварительно сконфигурированными транспортными форматами, используемыми при передаче сконфигурированного гранта.

Структура ресурсов сконфигурированных грантов

Для поддержки передач сконфигурированных грантов в лицензируемом диапазоне NR ассоциированные ресурсы, сконфигурированные для ED или группы ED, могут включать в себя любое или все из следующего:

1) Частотные ресурсы во временном интервале передачи (TTI), например, символ, мини-слот или слот. В одном примере предусмотрена схема блока физических ресурсов (PRB). Схема PRB указывает физический начальный частотный ресурсный блок (RB) и размер выделенных RB.

2) Временные ресурсы, в том числе начальную/конечную позицию одного временного интервала передачи данных, например, TTI может быть одним символом, мини-слотом или слотом.

3) Опорный сигнал (RS) или конфигурацию RS, где каждое ED может быть сконфигурировано с одним или несколькими опорными сигналами (RS), например, опорными сигналами демодуляции (DMRS), в зависимости от задействованных сценариев. Для группы ED каждое ED может иметь или не иметь разные RS или разные наборы RS. Следует отметить, что разные RS могут быть ортогональными или неортогональными по отношению друг к другу в зависимости от приложения, например, такого как приложение URLLC или приложение массовой связи машинного типа (mMTC).

4) Параметры перескока, характерного для группы ED/ED, которые могут включать в себя один из следующих двух параметров. Один параметр может включать в себя период цикла шаблона перескока. В одном варианте осуществления определяется абсолютная контрольная продолжительность (например, 20 TTI непосредственно перед повторением). В течение абсолютной контрольной продолжительности количество шагов перескока (например, 10 раз), которые необходимо выполнить перед повторением шаблона перескока снова, может быть определено на основе периодичности ресурса временного интервала, доступного для передач сконфигурированных грантов (например, 2 TTI). В другом варианте осуществления может быть определено абсолютное число раз скачков, например, 20 перескоков перед повторением. Другой(ие) параметр(ы) может (могут) включать в себя индекс или индексы шаблонов перескоков, где один ED может иметь один или несколько индексов шаблонов перескоков.

5) Один или несколько идентификаторов процессов гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ) для каждого ED.

6) Одна или несколько MCS для каждого ED, где ED со сконфигурированным грантом может явно или неявно указывать то, какую MCS использовать для передачи.

7) Число K повторений передач сконфигурированных грантов, при этом одно или несколько значений K могут быть сконфигурированы для ED, где то, какое значение K использовать, зависит от определенного правила с учетом условий канала ED, типов услуг и т.д.

8) Параметры управления мощностью, в том числе размер шага линейного изменения мощности (например, для ED).

9) Другие параметры, в том числе информацию, ассоциированную с общими передачами данных и сигналов управления на основе грантов. Следует отметить, что иногда поднабор ресурсов сконфигурированных грантов может называться "фиксированными" или "зарезервированными" ресурсами; тогда как подмножество ресурсов на основе гранта может называться "гибкими" ресурсами, которые могут динамически планироваться базовой станцией.

Гибридный автоматический запрос на повторную передачу

Как обсуждалось выше, ED 110 может быть выполнено с возможностью использования определенного набора ресурсов для передачи сконфигурированного гранта. Конфликт может возникнуть в том случае, когда два или более ED 110 пытаются передать данные в одном и том же наборе ресурсов восходящей линии связи. Чтобы уменьшить количество возможных конфликтов, ED 110 могут использовать повторные передачи. Повторная передача, без гранта, исходной передачи сконфигурированного гранта по восходящей линии связи в данном документе упоминается как "повторная передача сконфигурированного гранта". Любое обсуждение повторной передачи сконфигурированного гранта в данном документе следует понимать как относящееся либо к первой, либо к последующей повторной передаче. В данном документе термин "повторная передача" включает в себя как простые повторения переданных данных, так и повторные передачи с использованием асинхронного гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ), то есть комбинацию высокоскоростного кодирования с прямым исправлением ошибок и контроль ошибок автоматического запроса на повторную передачу (ARQ) физического уровня.

В лицензируемом диапазоне NR ряд автоматически повторных передач сконфигурированных грантов может быть предварительно сконфигурирован для повышения надежности и устранения задержки, ассоциированной с ожиданием сообщения положительного подтверждения (ACK) или отрицательного подтверждения (NACK). ED 110 может выполнять повторные передачи до тех пор, пока не будет выполнено хотя бы одно из следующих условий:

(1) Из базовой станции 170 принимается сообщение ACK, указывающее, что базовая станция 170 успешно приняла и декодировала TB. ACK может быть отправлено по выделенному каналу подтверждения нисходящей линии связи, отправлено как отдельная управляющая информация нисходящей линии связи (DCI), отправлено по каналу передачи данных, отправлено как часть группы ACK/NACK и т.д.

(2) Количество повторений достигает K. Другими словами, если ED 110 выполнило K повторных передач, и ACK все еще не получено из базовой станции 170, то ED 110 отказывается от попытки отправить данные в базовую станцию 170. В некоторых вариантах осуществления K полустатически конфигурируется базовой станцией 170, так что базовая станция 170 или сеть могут регулировать K с течением времени.

(3) Грант принимается из базовой станции 170, выполняющей переключение сконфигурированного гранта на основной грант.

В варианте осуществления повторная передача сконфигурированного гранта может быть инициирована приемом сообщения отрицательного подтверждения (NACK) или неудачным приемом сообщения положительного подтверждения (ACK). В альтернативном варианте осуществления K повторных передач сконфигурированных грантов выполняются независимо от ответа из базовой станции 170.

Ресурсы, с помощью которых выполняются одна или несколько повторных передач сконфигурированных грантов, могут быть предварительно сконфигурированы, и в этом случае базовая станция определяет ресурсы на основе априорной информации. В качестве альтернативы, ресурсы, с помощью которых выполняется начальная передача сконфигурированного гранта или одна или несколько повторных передач, могут быть определены, например, согласно идентификатору в пилот-сигнале исходной передачи сконфигурированного гранта по восходящей линии связи. Это позволяет базовой станции предсказать или иным образом определить то, какие ресурсы восходящей линии связи будут нести одну или несколько повторных передач после обнаружения идентификатора в пилот-символе.

Передача сконфигурированного гранта уменьшает время ожидания и издержки на управление, связанные с процедурами на основе грантов, и может допускать большее количество повторных передач/повторений для повышения надежности. Однако из-за отсутствия планирования восходящей линии связи и сигнализации гранта ED со сконфигурированными грантами могут быть предварительно выполнены с возможностью использования фиксированного уровня схемы модуляции и кодирования (MCS) по меньшей мере для начальной передачи сконфигурированного гранта. В одном варианте осуществления ED со сконфигурированными грантами выполнены с возможностью использования наиболее надежного уровня MCS для данного ресурсного блока для передач сконфигурированных грантов по восходящей линии связи.

Нелицензируемый доступ к спектру

Как отмечалось выше, учитывая ограниченность и стоимость полосы пропускания в лицензируемом спектре, а также растущий спрос на пропускную способность передачи данных, растет интерес к разгрузке по меньшей мере некоторого трафика связи, такого как трафик связи восходящей линии связи, в нелицензируемом спектре. Например, значительный интерес вызывает нелицензируемый спектр 5 ГГц, в котором работают многие беспроводные локальные сети (WLAN). Соответственно, для работы в этом спектре может потребоваться эффективное сосуществование с WLAN наряду с соблюдением региональных правил нелицензируемого использования спектра.

Доступ при поддержке лицензированных частот (LAA) и усовершенствованный LAA (eLAA) 3GPP версии 13 и версии 14, соответственно, нацелены на перенос спектрально-эффективного радиоинтерфейса (AI) MBB в обширный и бесплатный нелицензируемый спектр путем агрегирования нелицензируемых компонентных несущих (CC) в малых сотах оператора с помощью лицензируемых несущих привязки.

Однако передача UL в eLAA построена только на схеме GB. Чтобы представить глобальное решение для нелицензируемым частот, к конструкции доступа к среде должны быть наложены нормативные требования, такие как прослушивание перед разговором (LBT). Таким образом, передача UL в eLAA имеет недостатки с точки зрения задержки и возможностей успешного доступа к среде из-за нескольких уровней конкуренции для:

• ED, которое передает запрос планирования (SR), например, при автономном (SA) развертывании, то есть без лицензируемой соты привязки;

• базовой станции, которая планирует ED среди прочих ED;

• базовой станции, которая передает запланированный грант (особенно для самостоятельного планирования несущей);

• ED, которое продолжает передачу GB.

Аспекты настоящего раскрытия направлены на решение проблем передачи по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре путем обеспечения схемы передачи CG как части унифицированного радиоинтерфейса NR-U.

Прежде чем ED сможет получить доступ к нелицензируемому спектру для передачи в нелицензируемом поддиапазоне спектра, ED выполняет операцию прослушивания перед разговором (LBT) (например, включающую в себя начальную оценку незанятости канала (ICCA) и расширенную оценку незанятости канала (ECCA)), чтобы перед передачей проверить, что канал свободен. Поддиапазон нелицензируемой полосы спектра может включать в себя группу частотных ресурсов, которая содержит один или более нелицензируемых каналов, как определено стандартом IEEE 802.11 в географическом регионе работы, или одну или несколько частей полосы пропускания (BWP), как определено, например, стандартами беспроводной связи.

В таких регионах, как Европа и Япония, устройства, пытающиеся получить доступ к нелицензируемому спектру, должны соответствовать либо процедуре LBT оборудования на основе нагрузки (LBE), либо процедуре LBT оборудования на основе кадров (FBE).

В процедуре LBT LBE устройство, пытающееся получить доступ к нелицензируемому спектру, может начать передачу после успешной CCA. Механизм CCA, используемый в таких процедурах LBT LBE, может быть тем же самым механизмом CCA, который используется в WLAN, то есть множественным доступом с контролем несущей и предотвращением конфликтов (CSMA/CA), или он может базироваться на CCA, основанном на обнаружении энергии. Например, CCA на основе обнаружения энергии может использовать случайную отсрочку для определения размера окна конкуренции и соответствующего максимального времени занятости канала (MCOT), которое определяет максимальное количество времени, в течение которого устройство может передавать в нелицензируемом спектре после успешной конкуренции за ресурс передачи.

В процедурах LBT FBE устройство, пытающееся получить доступ к нелицензируемому спектру, может начать передачу только в периодические моменты времени после короткой успешной CCA на основе обнаружения энергии.

Спецификация долгосрочного развития (LTE) проекта партнерства третьего поколения (3GPP) версии 13 обеспечивает основу для доступа при поддержке лицензированных частот (LAA) в нелицензируемом спектре. Структура включает в себя процедуру LBT категории 4 (CAT4) (LBT со случайным откатом или ECCA), которой должно соответствовать каждое устройство, пытающееся получить доступ к нелицензируемому спектру. Аналогично механизму LBT в CSMA/CA для WIFI/WLAN в механизме LBT 3GPP версии 13 CAT4 каждое устройство вырабатывает независимым образом счетчик случайных откатов или окно конкуренции (CW), и если CCA завершается из-за оценки "занято", счетчик откатов "замораживается", чтобы сохранить приоритет в следующей попытке доступа. Однако синхронный групповой доступ соседних развитых узлов B (eNB) малой соты поддерживается в 3GPP версии 13 через транзитные соединения путем установки общего времени начала передач по нисходящей линии связи (DL) из соседних eNB малых сот. eNB, который завершает успешную CCA до заранее установленной начальной точки подкадра, должен отложить свою передачу до этой точки. Однако eNB, который отложил свою передачу, не может предотвратить доступ к WiFi или другой LAA в течение времени отсрочки путем передачи пустого сигнала блокировки/резервирования, так как это, вероятно, приведет к отказу текущих CCA внутригрупповых eNB.

Передача сконфигурированного гранта UL в нелицензируемом спектре

Предусмотрены способы и устройства, которые решают вышеуказанные проблемы, связанные с поддержкой передачи сконфигурированного гранта по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления ED в одной и той же группе выполнены с возможностью выравнивания времени начала передачи после успешного выполнения соответствующих процедур LBT CCA, чтобы одновременно получить доступ к нелицензируемому спектру и совместно использовать частотно-временные ресурсы нелицензируемого поддиапазона спектра для передачи сконфигурированного гранта по восходящей линии связи.

Конфигурация или повторная конфигурация могут быть выполнены посредством сигнализации RRC DL и сочетания сигнализации RRC и активации управляющей информации нисходящей линии связи (DCI).

В некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия группа ED выполнена с возможностью выравнивания времени начала их передачи с общим циклом передачи сконфигурированного гранта, характеризующимся контрольным временем цикла передачи сконфигурированного гранта и периодом цикла передачи сконфигурированного гранта. ED, сконфигурированные с одним и тем же циклом передачи сконфигурированного гранта, могут быть сгруппированы в один и тот же нелицензируемый поддиапазон спектра. Нелицензируемый поддиапазон спектра может включать в себя одну или несколько BWP или один или несколько нелицензируемых каналов спектра, например, с полосой пропускания 20/40/80/100/160 МГц.

Частотно-временные ресурсы поддиапазона совместно используются группами ED для их соответствующих передач по восходящей линии связи без гранта в пределах поддиапазона, но так как начальные точки передачи выровнены во времени, группы ED не блокируют друг друга во время процедуры CCA.

Нумерология определяется как набор параметров физического уровня радиоинтерфейса, которые используются для передачи конкретного сигнала. Для связи на основе OFDM нумерология описывается в терминах по меньшей мере разнесения поднесущих (SCS) и продолжительности OFDM-символа и может также определяться другими параметрами, такими как длина быстрого преобразования Фурье (FFT)/обратного FFT (IFFT), длина временного слота передачи, а также длина или продолжительность циклического префикса (CP). Как будет обсуждено более подробно позже, нумерологии, используемые для передач сконфигурированного гранта UL в нелицензируемом спектре в соответствии с настоящим раскрытием, могут быть выбраны таким образом, чтобы поддерживать определенные функциональные возможности.

Нумерология циклов передач сконфигурированных грантов

Выровненный цикл передач сконфигурированных грантов, используемый группой ED со сконфигурированными грантами для данного поддиапазона нелицензируемого спектра, может быть асинхронным по отношению к выровненным циклам передач сконфигурированных грантов, используемым для другого поддиапазона нелицензируемого спектра. Соответствующие нумерологии и временные блоки выравнивания (ATU), используемые в разных поддиапазонах нелицензируемого спектра, также могут быть разными. Примеры ATU включают в себя, но не ограничиваются ими, слот, мини-слот и символ.

Были предложены структуры кадров, которые являются гибкими с точки зрения использования различных нумерологий. Как отмечалось ранее, нумерология определяется как набор параметров физического уровня радиоинтерфейса, которые используются для передачи определенного сигнала. Нумерология описывается в терминах по меньшей мере разнесения поднесущих (SCS) и продолжительности OFDM-символа, а также может определяться другими параметрами, такими как длина быстрого преобразования Фурье (FFT)/обратного FFT (IFFT), длина временного слота передачи и длина или продолжительность циклического префикса (CP). В некоторых реализациях определение нумерологии может также включать в себя то, какая из нескольких возможных форм волны используется для передачи сигнала. Возможные кандидаты формы сигнала могут включать в себя, помимо прочего, одну или несколько ортогональных или неортогональных форм сигналов, выбранных из следующего: мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM), фильтрованное OFDM (f-OFDM), несколько несущих с банком фильтров (FBMC), несколько несущих с универсальной фильтрацией (UFMC), обобщенное мультиплексирование с частотным разделением каналов (GFDM), множественный доступ с частотным разделением каналов с одной несущей (SC-FDMA), множественный доступ с кодовым разделением каналов с несколькими несущими и низкой плотностью подписи (LDS-MC-CDMA), вейвлет-пакетная модуляция (WPM), форма сигнала для передачи на скоростях, выше скорости Найквиста (FTN), форма сигнала с низким отношением пиковой мощности к средней мощности (WF с низким PAPR), множественный доступ с разделением по шаблону (PDMA), множественный доступ с разделением на сетки (LPMA), множественный доступ с распределением ресурсов (RSMA) и множественный доступ с разреженным кодом (SCMA).

Эти нумерологии могут быть масштабируемыми в том смысле, что разнесения поднесущих различных нумерологий являются целыми кратными друг другу, и длины временных слотов различных нумерологий также являются целыми кратными друг другу. Такая масштабируемая конструкция во всех многочисленных нумерологиях обеспечивает преимущества реализации, например, масштабируемую общую продолжительность OFDM-символа в контексте дуплексного режима связи с временным разделением каналов (TDD).

Когда многочисленные ED совместно используют частотный ресурс, каждое ED может использовать одно или более частотных чередований при передаче своих соответствующих пакетов UL сконфигурированных грантов. Поэтому в некоторых вариантах осуществления каждое из различных ED использует соответствующий набор ортогональных частотных чередований для передачи своих соответствующих пакетов UL сконфигурированных грантов в нелицензируемом поддиапазоне.

Один тип передачи со сконфигурированным грантом (TCG), который предполагается для NR и упоминается как TCG NR 1-го типа, включает в себя использование сигнализации управления радиоресурсами (RRC) для предоставления информации о конфигурации в ED. Примеры информации о конфигурации включают в себя, но не ограничиваются ими, периодичность, смещение, частотно-временное выделение, конфигурацию опорных сигналов демодуляции (DMRS), характерных для ED, схему кодирования модуляции/размер блока передачи (MCS/TBS), количество повторений (K) и управление мощностью.

Во втором типе, называемом TCG NR 2-го типа, сигнализация RRC может использоваться для предоставления ED некоторой информации о конфигурации, и другая информация о конфигурации предоставляется в ED в управляющей информации нисходящей линии связи (DCI) активации. Примеры информации о конфигурации, которая может быть предоставлена в сигнализации RRC, включают в себя, но не ограничиваются этим, периодичность, управление мощностью, количество повторений (K) и MCS/TBS. Примеры информации о конфигурации, которая может быть предоставлена в DCI активации, включают в себя, но не ограничиваются этим, смещение, частотно-временное выделение, MCS/TBS и информацию о конфигурации DMRS, характерную для ED.

Что касается выделения ресурсов во временной области для передачи сконфигурированного гранта в нелицензируемом спектре, следующие два параметра конфигурируются посредством сигнализации RRC как для 1-го типа, так и для 2-го типа, которые указаны выше.

-повторений: K = {1, 2, 4, 8} последовательных передач одного и одного и того же PUSCH.

Периодичность: поддерживаются следующие периодичности в зависимости от сконфигурированного разнесения поднесущих:

15 кГц: 2, 7, n*14, где n = {1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 128, 160, 320, 640}

30 кГц: 2, 7, n*14, где n = {1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 128, 160, 256, 320, 640, 1280}

60 кГц с нормальным CP: 2, 7, n*14, где n = {1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 128, 160, 256, 320, 512, 640, 1280, 2560}

60 кГц с ECP: 2, 6, n*12, где n = {1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 128, 160, 256, 320, 512, 640, 1280, 2560}.

Следующие два параметра конфигурируются посредством RRC для 1-го типа и посредством DCI активации для 2-го типа:

timeDomainAllocation: выделение сконфигурированного гранта восходящей линии связи во временной области, которое указывает запись таблицы, содержащую startSymbolAndLength; и

timeDomainOffset: Смещение ресурса относительно SFN = 0 во временной области для 1-го типа и относительно времени передачи DCI активации для 2-го типа. Таким образом, как для 1-го типа, так и для 2-го типа, timeDomainOffset вместе с Periodicity определяют начало каждого периода, в который запускается сконфигурированный временной ресурс.

Имеется несколько потенциальных проблем с существующими процедурами 1-го типа и 2-го типа для сконфигурированного гранта передачи, если они должны применяться к работе в нелицензируемом спектре.

В случае процедур 1-го типа и 2-го типа для ED с возможностью предоставления сконфигурированного гранта, который имеет передачу, готовую к передаче, ED может быть не в состоянии получить доступ к предварительно сконфигурированным ресурсам в результате сбоя LBT. Передача может быть пакетной передачей. Передача может включать в себя, помимо прочего, один или более физических совместно используемых каналов восходящей линии связи (PUSCH), управляющую информацию восходящей линии связи (UCI) по PUSCH или опорный сигнал демодуляции (DM-RS). В случае, когда происходит такой сбой LBT, ED должно будет отложить доступ к каналу до следующего периода предоставления сконфигурированного гранта. Конфигурация K-повторений в таком случае является бесполезной. Если первая передача пропускает первый слот, повторная передача может не начаться в последующем слоте, для которого сконфигурирована оставшаяся часть K повторений. Существующие процедуры 1-го типа и 2-го типа включают в себя конфигурирование начального местоположения и длины возможности предварительно сконфигурированного гранта, который применяется к каждому слоту без предоставления гранта. Такая процедура может быть слишком ограничивающей, если нужно избегать перерывов в пакетной передаче. Процедура может быть слишком ограничительной, так как любая конфигурация, которая имеет начальный символ, отличный от первого мультиплексированного символа ортогональной частотной области (OFDM) (OS#0, когда в слоте имеется 14 OFDM-символов) и/или длина PUSCH, которая не заканчивается на последнем символе OFDM (OS#13), может привести к промежуткам между слотами временного ресурса CG. В зависимости от разнесения поднесущих таких промежутков может быть достаточно, чтобы другие узлы могли получить канал.

Варианты осуществления настоящей заявки позволяют конфигурировать выбранный набор ED, которым назначены одинаковые ресурсы временной области и либо ортогональные, либо одинаковые частотные чередования по одному и тому же нелицензируемому каналу. Конфигурирование выбранного набора ED для выравнивания начальных точек передачи в нелицензируемом канале и, в некоторых вариантах осуществления, использование символов блокировки по меньшей мере для некоторых из начальных точек передачи позволяет уменьшить взаимную блокировку во время процедур LBT.

Варианты осуществления настоящей заявки позволяют конфигурировать ED с временным ресурсом предварительно сконфигурированного CG, включая многочисленные события передачи. Событие передачи в пределах временного ресурса предварительно сконфигурированного CG может возникать после одного или более слотов, мини-слотов или символов с начала временного ресурса предварительно сконфигурированного CG или предыдущего события передачи.

Когда предварительно сконфигурированный временной ресурс имеет многочисленные события передачи, это позволяет ED начать передачу в одном из многочисленных местоположений в пределах предварительно сконфигурированного временного ресурса. Термин "событие передачи" предназначен для определения начальной точки передачи, а не конкретной продолжительности времени в пределах временного ресурса CG. Перед началом первого события передачи в пределах временного ресурса предварительно сконфигурированного CG ED выполняет первую процедуру LBT для доступа к каналу в событии передачи. Если первая процедура LBT выполнена успешно, ED может начать передачу по PUSCH в первой передаче. Однако, если процедура LBT выполнена неудачно, ED не откладывает доступ к каналу в течение оставшегося предварительно сконфигурированного периода, как это произошло бы в существующих процедурах. Вместо перехода к следующему предварительно сконфигурированному временному ресурсу ED пытается выполнить другую процедуру LBT перед вторым событием передачи на предварительно сконфигурированном временном ресурсе CG. Если процедура LBT выполнена неудачно во втором событии передачи, ED пытается выполнить LBT перед третьим событием передачи. ED продолжает попытки выполнить LBT до тех пор, пока LBT не будет успешным, или пока ED не исчерпает все события передачи в текущем предварительно сконфигурированном временном ресурсе CG. Если ED не может начать передачу в любом из событий передачи в текущем предварительно сконфигурированном временном ресурсе CG, ED может отложить события передачи в следующем предварительно сконфигурированном временном ресурсе GC в пределах последующего периода.

NR-U поддерживает операции в широкополосной частотной области. Широкополосная несущая может быть разделена на несколько поддиапазонов, и группы поддиапазонов могут быть сгруппированы вместе как части полосы пропускания (BWP). Таким образом, ED с возможностью предоставления сконфигурированного гранта может быть сконфигурировано с широкополосной несущей, которая включает в себя часть полосы пропускания (BWP) широкополосной восходящей линии связи (UL), которая охватывает несколько поддиапазонов широкополосной несущей. В некоторых вариантах осуществления каждый поддиапазон может представлять собой нелицензируемый канал 20 МГц.

Чтобы повысить устойчивость к отказу LBT в NR-U и/или обеспечить гибкость при выделении ресурсов для различных типов трафика восходящей линии связи с различными требованиями к качеству обслуживания (QoS), ED с возможностью предоставления сконфигурированного гранта может быть сконфигурировано с ресурсом частотной области. В некоторых вариантах осуществления ресурс частотной области может представлять собой одно или несколько частотных чередований, охватывающих один или несколько поддиапазонов, например, в пределах широкополосной BWP UL.

Прежде чем ED с возможностью предоставления сконфигурированного гранта сможет передавать через временной ресурс сконфигурированного гранта, ED должно выполнить LBT в полосе пропускания частотных ресурсов сконфигурированных грантов. ED выполняет процедуры LBT для многочисленных поддиапазонов. Это может включать в себя следующий eLAA 1-го типа или многоканальный доступ 2-го типа.

Основываясь на результатах процедур LBT поддиапазона, ED с возможностью предоставления сконфигурированного гранта может передавать в одном или нескольких поддиапазонах, для которых процедура LBT была успешной. В некоторых вариантах осуществления ED с возможностью предоставления сконфигурированного гранта выбирает количество поддиапазонов, для которых процедура LBT была успешной, на основе типа трафика UL, например, размера TB.

В некоторых вариантах осуществления этот способ позволяет группе ED с возможностью предоставления сконфигурированных грантов, сконфигурированных с одинаковыми частотно-временными ресурсами и с полной полосой пропускания канала (все чередования), передавать в течение одного и того же периода предоставления сконфигурированного гранта таким образом, чтобы уменьшить блокировку друг друга путем передачи в разных поддиапазонах.

Базовая станция может передавать информацию о конфигурации, чтобы сконфигурировать каждое ED с возможностью предоставления сконфигурированного гранта в группе с различным первичным поддиапазоном, когда иерархический многоканальный доступ используется во всей широкополосной BWP. Сдвиг по времени, сконфигурированный базовой станцией или случайно выбранный ED с возможностью предоставления сконфигурированного гранта, может применяться к потенциальной начальной позиции передачи во вторичных поддиапазонах для того, чтобы обеспечить гибкие широкополосные передачи CG.

В некоторых вариантах осуществления, так как мощность ED разделена по полосе пропускания передачи, ED с возможностью предоставления сконфигурированного гранта, которое выполнено с возможностью передачи на всех многочисленных частотных ресурсах поддиапазона, может сделать свой выбор таким образом, чтобы ограничить передачу сконфигурированного гранта одним поддиапазоном, для которого процедура LBT была успешной в пределах широкополосного BWP для расширения покрытия. Такое событие может произойти, например тогда, когда ED с возможностью предоставления сконфигурированного гранта принимает из базовой станции серию последовательных команд для ступенчатого увеличения мощности передачи (TPC). ED может принимать такие команды TPC в указателе обратной связи нисходящей линии связи (DFI).

На фиг.3 показан пример двух последовательных предварительно сконфигурированных временных ресурсов для сконфигурированного гранта в нелицензируемом спектре. Показан первый предварительно сконфигурированный период 310, который включает в себя предварительно сконфигурированный временной ресурс 320 CG, включающий в себя шесть ресурсных блоков 321-326. Примером ресурсного блока является слот или мини-слот. Три события передачи предварительно сконфигурированы в начале ресурсных блоков 321, 322 и 324. Процедура LBT указывается как успешная в первом событии 321A передачи, которое происходит в начале ресурсного блока 321, и ED передает из события 321A передачи и занимает три ресурсных блока. Ресурс временной области за пределами предварительно сконфигурированного временного ресурса 320, но в пределах первого предварительно сконфигурированного периода 310 не используется ED. Показана часть второго предварительно сконфигурированного периода 340, которая включает в себя предварительно сконфигурированный временной ресурс 330 CG, имеющий шесть ресурсных блоков 331-336. Процедура LBT указывается как неудачная в начале первых двух ресурсных блоков 331 и 332, которые соответствуют первому и второму событиям 333A и 332A передачи. Процедура LBT указывается как успешная в начале события 334A передачи, и затем ED передает в событиях 334A передачи и занимает оставшуюся часть предварительно сконфигурированного временного ресурса. Ресурс временной области за пределами предварительно сконфигурированного временного ресурса 330, но в пределах второго предварительно сконфигурированного периода 340 не используется ED. Каждый из ресурсных блоков 321-326 и 331-336 может представлять собой один или более из: слотов, мини-слотов или символов.

Как указано выше для процедур CG NR 1-го типа и 2-го типа, параметры K-повторений и периодичность используются для определения выделения ресурсов во временной области для сконфигурированного гранта в лицензируемом спектре, чтобы предоставить согласованный подход к существующим процедурам CG NR 1-го типа и 2-го типа и обеспечить более эффективный и действенный результат для CG NR-U, при этом варианты настоящей заявки предоставляют альтернативный набор параметров для того, чтобы использовать сконфигурированный грант в нелицензируемом спектре.

На фиг.4 показан пример одного периода 410 ресурса передачи в нелицензируемом спектре, который может быть сконфигурирован таким образом, чтобы включать в себя временной ресурс 420 CG с несколькими ресурсными блоками 421, 422, 423 и 424 и событиями передачи, указанными в позициях 421A, 422A и 423A. Каждый из ресурсных блоков 421-424 передачи может представлять собой один или более из: слотов, мини-слотов или символов. Начало каждого из событий 421A, 422A и 423A передачи определяется как потенциальная начальная позиция передачи. Передача может быть пакетной передачей. На фиг.4 в потенциальных начальных положениях передачи первого и второго ресурсных блоков 421 и 422 показано, что процедуры LBT завершились неудачно, и, таким образом, отсутствует передача в первом и втором событиях 421A и 422A передачи. В начале третьего ресурсного блока 423 показано, что процедура LBT выполнена успешно. Затем ED осуществляет передачу в ресурсных блоках 423 и 424. Если ED все еще имеет большую часть ресурса для передачи, ED ожидает первое событие передачи в следующем периоде. Оставшаяся часть периода ресурса 400 передачи не используется ED.

Поле параметра K-повторений, используемое в процедурах CG NR 1-го типа и 2-го типа для лицензируемого спектра, может быть заменено для CG NR-U на поле параметра, которое указывает размер временного ресурса сконфигурированного гранта в пределах периода ресурса передачи.

Следует понимать, что замена поля параметра K-повторений может быть эффективным способом введения нового поля параметра, которое указывает размер временного ресурса сконфигурированного гранта в пределах периода. Однако, если желательно использовать поле параметра K-повторений, например, для повышения надежности для некоторых приложений в нелицензируемом спектре, новое поле параметра может быть добавлено независимо к параметрам конфигурации ресурса CG.

Существует несколько способов, которыми может быть предоставлен размер информации о временном ресурсе сконфигурированного гранта. В сценарии, в котором существует набор заданных размеров ресурсов сконфигурированных грантов, которые могут быть использованы, примером одного из способов предоставления ED информации о ресурсе сконфигурированного гранта является указание индекса одного из заданных размеров. Размер ресурса может быть выражен в единицах одного или более слотов, одного или более мини-слотов или одного или более символов. Заданные размеры ресурсов сконфигурированных грантов могут зависеть от нумерологии. В некоторых вариантах осуществления наборы могут быть сгруппированы на основе размеров с использованием одного и того же нумерологического значения. В некоторых вариантах осуществления это может привести к группированию наборов на основе разнесения поднесущих.

Примером второго способа передачи информации о ресурсе сконфигурированного гранта в ED является указание абсолютного размера ресурса сконфигурированного гранта. Он может быть выражен в единицах миллисекунд, то есть в подкадрах или в некоторой другой подходящей шкале времени, такой как слоты или символы.

Поле параметра периодичности, используемое в процедурах CG NR 1-го типа и 2-го типа для лицензируемого спектра, может повторно использоваться в одной и той же форме для CG NR-U. В некоторых вариантах осуществления один или оба из первых двух вариантов, которые в настоящее время определяют параметр для лицензируемого NR, то есть 2 OFDM-символа и 7 OFDM-символов, не могут быть определены как конкретные варианты выбора для периодичности CG NR-U.

На фиг.5 показан пример одного периода 500 ресурса передачи в нелицензируемом спектре, который может быть выполнен с возможностью включения временного ресурса 510 CG с несколькими ресурсными блоками 511, 512, 513 и 514 для первого ED и временного ресурса 520 CG с несколькими ресурсными блоками 521, 522, 523 и 524 для второго ED. Каждый ресурсный блок 511-514 может представлять собой один или более из: слотов, мини-слотов или символов. Начало каждого из ресурсных блоков определяется как потенциальная начальная позиция передачи. На фиг.5 в начале первого ресурсного блока 511, то есть в событии 511A передачи, показано, что процедура LBT выполнена успешно для первого ED. Затем ED передает с первого по четвертый ресурсные блоки 511, 512, 513 и 514. Первый ED передает с использованием первого чередования частотной области. Передача не происходит в четвертом событии 514 передачи. Оставшаяся часть периода ресурса 500 передачи для первого ED не используется.

Второй ED не передает в первом ресурсном блоке 521, так как отсутствует пакет для передачи в начале ресурсного блока. После более позднего поступления пакета второй ED выполняет первую процедуру LBT в начале второго ресурсного блока 522, то есть в событии 522A передачи. Первая процедура LBT является успешной, и поэтому второй ED затем передает во втором, третьем и четвертом ресурсных блоках 522, 523 и 524. Второй ED передает с использованием второго чередования частотной области. В примере на фиг.5 показано, что первое и второе чередования частотной области не совпадают. В некоторых вариантах осуществления чередования могут быть ортогональными друг другу.

На фиг.5 количество потенциальных начальных позиций может быть равно количеству ресурсных блоков. На фиг.5 показано четыре ресурсных блока. Однако следует понимать, что это просто пример, и что количество начальных позиций передачи, приводящих к соответствующему количеству событий передачи, не должно ограничиваться четырьмя.

Поле параметра timeDomainAllocation, используемое в процедурах CG NR 1-го типа и 2-го типа для лицензируемого спектра, может быть заменено для CG NR-U полем параметра, которое указывает несколько характеристик выделенного ресурса временной области CG. Поле параметра может включать в себя указание количества начальных позиций для передачи в ресурсе CG во временной области. Поле параметра также может включать в себя 1) указание количества пустых позиций в ресурсе CG во временной области или 2) указание временного интервала между пустыми позициями от начала ресурса временной области CG. В каждой начальной позиции передачи может отсутствовать пустая позиция. В конкретном примере, когда имеется четыре события передачи в ресурсе CG во временной области, пустой позиции могут быть запланированы в начале первого и третьего событий передачи или в начале второго и четвертого событий передачи. Когда указано количество пустых позиций, поле параметра может также включать в себя для каждой пустой позиции одно из: 1) указания начальной точки для передачи в пустой позиции или 2) указания количества пустых символов из пустой позиции.

Что касается идентификации начальной точки для каждой из начальных позиций передачи, в некоторых вариантах осуществления базовая станция может конфигурировать каждое ED из группы ED с одинаковой конфигурацией ресурсов временной области, но с частотными чередованиями, которые ортогональны друг другу. В некоторых вариантах осуществления базовая станция может сконфигурировать ED для применения смещения в начале передачи, чтобы обеспечить сосуществование с нисходящей линией связи или запланированной восходящей линией связи или и той и другой. Это смещение может быть пустой продолжительностью, которая смещает начальную позицию в начале ресурса CG, чтобы создать место для LBT, после окончания передачи по нисходящей линии связи или запланированной восходящей линии связи, перед первым событием передачи временного ресурса CG.

Поле параметра timeDomainOffset, используемое в процедурах CG NR 1-го типа и 2-го типа для лицензируемого спектра, может повторно использоваться в той же форме для CG NR-U.

AUL-UCI в конструкции NR-U

Чтобы поддерживать асинхронный HARQ в NR в лицензируемом спектре, рассматриваются процедуры, в которых управляющая информация восходящей линии связи (UCI) передается по каждому физическому совместно используемому каналу восходящей линии (PUSCH) в автономной восходящей линии связи (AUL), который переносит параметры HARQ, выбранные ED. Содержание UCI может также информировать базовую станцию о начальной точке PUSCH, конечной точке PUSCH и, возможно, о том, возможно ли совместное использование MCOT между UL и DL. Слот в NR/NR-U содержит 14 OFDM-символов (Oss). Это количество совпадает с количеством ОС в подкадре в AUL FeLAA, в котором впервые был представлен UCI. PUSCH обычно охватывает все или часть 14 ОС в слоте. В AUL UE указывает начальную позицию и конечную позицию PUSCH. Начальная точка PUSCH может указывать, что начальной позицией является OFDM-символ №0 или №1. Конечная точка PUSCH может указывать, что конечной позицией является OFDM-символ №12 или №13. В NR-U может поддерживаться то, что PUSCH охватывает многочисленные слоты, причем начальная и конечная позиции по-прежнему выбираются UE, и при необходимости можно использовать более одного символа.

Варианты осуществления настоящей заявки обеспечивают использование UCI для сконфигурированного гранта в нелицензируемом спектре. UCI может быть изменена в соответствии с конструкцией, основанной на CG NR-U 1-го типа и 2-го типа, которая имеет масштабируемую нумерологию.

Например, в некоторых вариантах осуществления параметр начальной точки PUSCH может быть расширен для определения начальной точки, которая включает в себя один или более OFDM-символов. В других вариантах осуществления параметр начальной точки PUSCH может указывать начальный символ OFDM, который является фиксированным отображением в ряд OFDM-символов на основе нумерологии (или разнесения поднесущих), назначенной ED.

Конечная точка PUSCH может быть определена аналогично начальной точке PUSCH. В некоторых вариантах осуществления конечная точка PUSCH может быть расширена для определения начальной точки, которая включает в себя один или более OFDM-символов. В других вариантах осуществления параметр конечной точки PUSCH может указывать конечный символ OFDM, который является фиксированным отображением в ряд OFDM-символов на основе нумерологии (или разнесения поднесущих), назначенной ED.

UCI может также включать в себя поле параметра для указания количества ресурсных блоков временной области в пределах предварительно сконфигурированного ресурса временной области, которые будут использоваться PUSCH. UCI может включать в себя поле параметра для поддержки работы PUSCH, которая происходит в нескольких событиях ресурсов временной области.

В некоторых вариантах осуществления ED выбирает начальную точку PUSCH и конечную точку PUSCH. ED указывает эти начальные и конечные точки базовой станции в UCI. Когда местоположение предварительно сконфигурированного пустого символа запланировано в начале события ресурса передачи, во избежание перекрытия PUSCH с пустыми символами, начало PUSCH должно быть запланировано после местоположений пустых символов. Таким образом, ED должно знать местоположения пустого символа и избегать уведомления базовой станции о начальной точке PUSCH или конечной точке PUSCH, которые потенциально могут перекрываться с местоположением пустого символа.

На фиг.6 показан пример одного периода 600 ресурса передачи в нелицензируемом спектре, который может быть выполнен с возможностью включения временного ресурса 610 CG с несколькими событиями 611, 612, 613 и 614 передачи. Интервал ресурса после событий 611, 612 и 613 передачи равен трем слотам, и интервал ресурса после события 614 передачи равен четырем слотам. Начало каждого из событий передачи определяется как потенциальная начальная позиция передачи. На фиг.6 в первом и втором событиях 611 и 612 передачи показано, что процедура LBT выполнена неудачно. В третьем событии 613 передачи показано, что процедура LBT выполнена успешно. После успешного выполнения процедуры LBT ED отправляет UCI 620, которая указывает начальную и конечную точки для первого PUSCH 621. UCI 620 также указывает, что PUSCH 621 занимает два слота. Первый PUSCH 621 занимает слоты 613A и 613B.

После завершения первого PUSCH 621 ED отправляет другую UCI 630 для второго PUSCH 631. UCI 630 указывает начальную и конечную точки для второго PUSCH 631. UCI 630 также указывает, что PUSCH 631 занимает два слота. UCI 630 также указывает, что количество слотов, которые занимает PUSCH 631, равно двум слотам. Второй PUSCH 631 занимает слоты 613C и 614A.

После завершения второго PUSCH 631 ED отправляет другую UCI 640 для третьего PUSCH 641. UCI 640 указывает начальную и конечную точки для третьего PUSCH 641. Третий PUSCH 641 занимает слоты 614B и 614C.

После завершения третьего PUSCH 641 ED отправляет другую UCI 650 для четвертого PUSCH 651. UCI 650 указывает начальную и конечную точки для четвертого PUSCH 651. UCI 640 также указывает, что PUSCH 641 занимает оставшуюся часть этого последнего слота.

В примере на фиг.6 показано, что существует четыре события передачи 611, 612, 613 и 614. Этот пример не является ограничивающим примером. В некоторых вариантах осуществления интервал между каждым событием передачи можно рассматривать как один слот. В некоторых вариантах осуществления интервал между каждым событием передачи можно рассматривать как слот с многочисленными мини-слотами. В некоторых вариантах осуществления интервал между каждым событием передачи можно рассматривать как один мини-слот. В некоторых вариантах осуществления интервал между каждым событием передачи можно рассматривать как мини-слот с многочисленными символами.

На фиг.7 показана блок-схема последовательности примерных операций 700, выполняемых в электронном устройстве (ED), в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия.

На этапе 710 ED принимает, из базовой станции, информацию о конфигурации ресурса сконфигурированного гранта (CG), чтобы сконфигурировать ED для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре. Информация о конфигурации ресурса CG включает в себя указание продолжительности ресурса временной области CG в пределах периода ресурса передачи. Информация о конфигурации ресурса CG включает в себя указание периодичности ресурса временной области CG. Информация о конфигурации ресурсов CG может включать в себя информацию о выделении ресурсов во временной области. Информация о выделении ресурсов во временной области идентифицирует множество событий, когда ED запускает передачу CG по восходящей линии связи в пределах продолжительности ресурса временной области CG после успешного выполнения процедуры прослушивания перед разговором (LBT).

В некоторых вариантах осуществления указание продолжительности ресурса временной области CG является указанием размера ресурса временной области CG в пределах периода, содержащего ресурс CG во временной области.

В некоторых вариантах осуществления указанием размера ресурса временной области CG является индекс, ассоциированный с размером ресурса временной области CG, выбранным из набора размеров ресурсов CG во временной области. В некоторых вариантах осуществления указанием размера ресурса временной области CG является указание абсолютного размера ресурса временной области CG.

В некоторых вариантах осуществления информация о выделении ресурсов во временной области включает в себя указание количества начальных позиций для передачи в ресурсе CG во временной области. В некоторых вариантах осуществления информация о выделении ресурсов во временной области включает в себя одно из: 1) указания количества пустых позиций в ресурсе CG во временной области или 2) указания временного интервала между пустыми позициями от начала ресурса временной области CG. Для каждой пустой позиции информация о выделении ресурсов во временной области может включать в себя одно из: 1) указания начальной точки для передачи в пустой позиции или 2) указания количества пустых символов из пустой позиции.

В некоторых вариантах осуществления информация о конфигурации ресурса CG выбирается таким образом, чтобы начальная позиция передачи ED и начальная позиция передачи других ED были выровнены, чтобы обеспечить частотное мультиплексирование ED и других ED, выполненных с возможностью использования ортогональных частотных чередований.

В некоторых вариантах осуществления информация о конфигурации ресурса CG выбирается для выравнивания пустой позиции в начале начальной позиции передачи для ED, чтобы уменьшить взаимную блокировку между ED и другими ED во время процедур LBT, выполняемых другими ED.

На этапе 720 ED передает передачу CG по восходящей линии связи во всем нелицензируемом спектре в соответствии с информацией о конфигурации ресурса CG.

В некоторых вариантах осуществления вся информация о конфигурации ресурса CG принимается в сигнализации RRC.

В некоторых вариантах осуществления указание продолжительности ресурса временной области CG и указание периодичности ресурса временной области CG принимаются в сигнализации управления радиоресурсами (RRC), и информация о выделении ресурсов во временной области принимается в сигнализации управляющей информации нисходящей линии связи (DCI).

Примерные операции 700 иллюстрируют примерный вариант осуществления. В данном документе описаны различные способы выполнения проиллюстрированных операций, а также примеры других операций, которые могут быть выполнены. Дальнейшие вариации могут быть или могут стать очевидными.

На фиг.8 показана блок-схема последовательности примерных операций 800, выполняемых в базовой станции в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия.

На этапе 810 базовая станция передает в электронное устройство (ED) информацию конфигурации ресурса сконфигурированного гранта (CG), чтобы сконфигурировать ED для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре. Информация о конфигурации ресурса CG включает в себя указание продолжительности ресурса временной области CG в пределах периода ресурса передачи. Информация о конфигурации ресурса CG включает в себя указание периодичности ресурса временной области CG. Информация о конфигурации ресурсов CG может включать в себя информацию о выделении ресурсов во временной области. Информация о выделении ресурсов во временной области идентифицирует множество событий, когда ED запускает передачу CG по восходящей линии связи в пределах продолжительности ресурса временной области CG после успешного выполнения процедуры прослушивания перед разговором (LBT). На этапе 820 базовая станция принимает передачу CG по восходящей линии связи во всем нелицензируемом спектре в соответствии с информацией о конфигурации ресурса CG.

Примерные операции 800 иллюстрируют примерный вариант осуществления. В данном документе описаны различные способы выполнения проиллюстрированных операций, а также примеры других операций, которые могут быть выполнены. Дальнейшие вариации могут быть или могут стать очевидными.

На фиг.9 показана блок-схема последовательности примерных операций 900, выполняемых в ED, в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия.

Этап 910 является необязательным этапом, который включает в себя определение того, запланированы ли местоположения предварительно сконфигурированных пустых символов в начале границы слота. На дополнительном необязательном этапе, когда местоположения предварительно сконфигурированных пустых символов определяются для планирования в начале границы слота, этап 913 включает в себя выбор, ED, начальной точки PUSCH в качестве местоположения символа после предварительно сконфигурированных пустых символов и конечной точки PUSCH в качестве местоположения символа до начала следующего слота или следующего предварительно сконфигурированного пустого символа. На дополнительном необязательном этапе, когда определено, что местоположения предварительно сконфигурированных пустых символов не должны планироваться в начале границы слота, этап 916 включает в себя выбор, ED, начальной точки PUSCH, которая является местоположением первого символа после границы слота и конечной точки PUSCH в качестве местоположения символа до начала следующего слота или следующего предварительно сконфигурированного пустого символа.

Этап 920 включает в себя передачу, ED, информации о конфигурации ресурса сконфигурированного гранта (CG), чтобы сконфигурировать базовую станцию для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре. Информация о конфигурации ресурсов CG включает в себя, для каждого передаваемого физического совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH), управляющую информацию восходящей линии связи (UCI), которая включает в себя указание начальной точки PUSCH, указание конечной точки PUSCH и указание продолжительности PUSCH, например, количества слотов в PUSCH.

В некоторых вариантах осуществления указание начальной точки PUSCH содержит по меньшей мере одно из: 1) указания начальной точки PUSCH, которая представляет собой один или более мультиплексированных с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) символов, и 2) указания начальной точки PUSCH, которая является фиксированным отображением в ряд OFDM-символов на основе конфигурации разнесения поднесущих.

Примерные операции 900 иллюстрируют примерный вариант осуществления. В данном документе описаны различные способы выполнения проиллюстрированных операций, а также примеры других операций, которые могут быть выполнены. Кроме того, вариации могут быть или могут стать очевидными.

Следует понимать, что один или более этапов способов осуществления, представленных в данном документе, могут выполняться соответствующими блоками или модулями. Например, сигнал может передаваться блоком передачи или модулем передачи. Сигнал может быть принят блоком приема или модулем приема. Сигнал может обрабатываться блоком обработки или модулем обработки. Соответствующие блоки/модули могут быть аппаратными, программными или их комбинацией. Например, один или более блоков/модулей могут представлять собой интегральную схему, такую как программируемые вентильные матрицы (FPGA) или специализированные интегральные схемы (ASIC). Следует понимать, что если модули представляют собой программное обеспечение, они могут быть извлечены процессором при необходимости полностью или частично, по отдельности или вместе для обработки, при необходимости в одном или нескольких экземплярах, и что сами модули могут включать в себя инструкции для дальнейшего развертывания и создания экземпляра.

Дополнительные подробности, касающиеся ED и базовых станций, известны специалистам в данной области техники. В данном документе эти детали по существу опущены для ясности.

В предыдущем описании с целью пояснения изложены многочисленные детали, чтобы обеспечить полное понимание вариантов осуществления. Однако специалисту в данной области техники будет очевидно, что эти конкретные детали не требуются. В других случаях хорошо известные электрические структуры и схемы показаны в виде блок-схемы для того, чтобы не затруднять понимание. Например, не предоставляются конкретные подробности относительно того, реализованы ли описанные в данном документе варианты осуществления как программная процедура, аппаратная схема, микропрограммное обеспечение или их комбинация.

Варианты осуществления раскрытия могут быть представлены в виде компьютерного программного продукта, хранящегося на машиночитаемом носителе информации (также называемом как машиночитаемый носитель информации, считываемый процессором носитель информации или используемый компьютером носитель информации, имеющий машиночитаемый программный код, воплощенный на нем). Машиночитаемый носитель информации может быть любым подходящим материальным энергонезависимым носителем информации, в том числе магнитным, оптическим или электрическим носителем информации, включая дискету, постоянное запоминающее устройство на основе компакт-диска (CD-ROM), запоминающее устройство (энергозависимое или энергонезависимое) или аналогичный механизм хранения. Машиночитаемый носитель информации может содержать различные наборы инструкций, кодовые последовательности, информацию о конфигурации или другие данные, которые при их исполнении процессором предписывают процессору выполнять этапы способа согласно варианту осуществления раскрытия. Специалистам в данной области техники будет понятно, что другие инструкции и операции, необходимые для реализации описанных реализаций, также могут быть сохранены на машиночитаемом носителе информации. Инструкции, хранящиеся на машиночитаемом носителе информации, могут исполняться процессором или другим подходящим устройством обработки и могут взаимодействовать со схемами для выполнения описанных задач.

Содержания чертежей предназначены исключительно для иллюстративных целей, и настоящее изобретение никоим образом не ограничивается конкретными примерными вариантами осуществления, явно показанными на чертежах и описанными в данном документе. Например, на фиг.1 показана блок-схема системы связи, в которой могут быть реализованы варианты осуществления. Другие варианты осуществления могут быть реализованы в системах связи, которые включают в себя больше сетевых элементов, чем показано, или которые имеют другую топологию, чем показанный пример. Аналогичным образом, примеры на других фигурах также предназначены исключительно для иллюстративных целей.

Другие детали реализации также могут варьироваться в зависимости от различных вариантов осуществления. Например, некоторые из приведенных выше примеров относятся к терминологии NR и LTE. Однако раскрытые в данном документе варианты осуществления никоим образом не ограничиваются системами NR или LTE.

В дополнение к этому, хотя варианты осуществления описаны в основном в контексте способов и систем, другие реализации рассматриваются также, например, как инструкции, хранящиеся на энергонезависимом считываемом процессором носителе информации. Инструкции, при их исполнении одним или более процессорами, предписывают одному или более процессорам выполнять способ.

Согласно первому примеру предусмотрен способ, выполняемый электронным устройством (ED) в сети беспроводной связи, причем способ включает в себя: прием, в ED из базовой станции, информации о конфигурации ресурса сконфигурированного гранта (CG), чтобы сконфигурировать ED для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре, причем информация о конфигурации ресурса CG включает в себя: указание продолжительности ресурса временной области CG в пределах периода ресурса передачи; указание периодичности ресурса временной области CG; и информацию о выделении ресурсов во временной области, при этом информация о выделении ресурсов во временной области определяет многочисленные события для ED, чтобы начать передачу CG по восходящей линии связи в пределах продолжительности ресурса временной области CG после успешного выполнения процедуры прослушивания перед разговором (LBT); и передачу передачи CG по восходящей линии связи во всем нелицензируемом спектре в соответствии с информацией о конфигурации ресурса CG.

Согласно первому варианту осуществления первого примера указание продолжительности ресурса временной области CG содержит указание размера ресурса временной области CG в пределах периода, содержащего ресурс CG во временной области.

Согласно второму варианту осуществления первого примера указание размера ресурса временной области CG представляет собой одно из: индекса, ассоциированного с размером ресурса временной области CG, выбранным из набора размеров CG во временной области, или указания абсолютного размера ресурса временной области CG.

Согласно третьему варианту осуществления первого примера информация о выделении ресурсов во временной области включает в себя: указание количества начальных позиций для передачи в ресурсе CG во временной области; одно из: указания количества пустых позиций в ресурсе CG во временной области или указания временного интервала между пустыми позициями от начала ресурса временной области CG; и для каждой пустой позиции одно из: указания начальной точки для передачи в пустой позиции или указания количества пустых символов из пустой позиции.

Согласно четвертому варианту осуществления первого примера вся информация о конфигурации ресурса CG принимается в сигнализации управления радиоресурсами (RRC).

Согласно пятому варианту осуществления первого примера указание продолжительности ресурса временной области CG и указание периодичности ресурса временной области CG принимаются в сигнализации управления радиоресурсами (RRC), и информация о выделении ресурсов временной области принимается в сигнализации управляющей информации нисходящей линии связи (DCI).

Согласно шестому варианту осуществления первого примера информация о конфигурации ресурса CG выбирается для выравнивания пустой позиции в начале начальной позиции передачи для ED, чтобы уменьшить взаимную блокировку между ED и другими ED во время выполнения процедур LBT другими ED.

Согласно седьмому варианту осуществления первого примера способ дополнительно включает в себя выбор информации о конфигурации ресурса CG для выравнивания начальной позиции передачи ED с начальной позицией передачи других ED, чтобы обеспечить частотное мультиплексирование этого ED и других ED, выполненных с возможностью использования ортогональных частотных чередований.

Согласно восьмому варианту осуществления первого примера способ дополнительно включает в себя прием, ED, указания ресурса частотной области, содержащей идентификацию множества поддиапазонов в пределах широкополосной несущей и одного или более частотных чередований, которые сконфигурированы для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре; и ED выполняет процедуру LBT по меньшей мере для одного из множества поддиапазонов.

Согласно девятому варианту осуществления первого примера количество поддиапазонов в множестве поддиапазонов основано на одном из: типа трафика передачи или размера блока передачи (TB) передачи.

Согласно десятому варианту осуществления первого примера способ дополнительно включает в себя прием, ED, указания одного или более частотных чередований в расчете на один поддиапазон для множества поддиапазонов для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре, причем одно или более частотных чередований в расчете на один поддиапазон, сконфигурированный для ED, отличаются от одного или более частотных чередований в расчете на один поддиапазон, сконфигурированный для других ED, которые обслуживает базовая станция.

Согласно второму примеру предусмотрен способ, выполняемый базовой станцией в сети беспроводной связи, причем способ включает в себя: передачу, базовой станцией в электронное устройство (ED), информации о конфигурации ресурса сконфигурированного гранта (CG), чтобы сконфигурировать ED для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре, причем информация о конфигурации ресурса CG включает в себя: указание продолжительности ресурса временной области CG в пределах периода ресурса передачи; указание периодичности ресурса временной области CG; и информацию о выделении ресурсов во временной области, при этом информация о выделении ресурсов во временной области определяет многочисленные события для UE, чтобы начать передачу CG по восходящей линии связи в пределах продолжительности ресурса временной области CG после успешного выполнения процедуры прослушивания перед разговором (LBT); и прием передачи CG по восходящей линии связи во всем нелицензируемом спектре в соответствии с информацией о конфигурации ресурса CG.

Согласно первому варианту осуществления второго примера указание продолжительности ресурса временной области CG включает в себя указание размера ресурса временной области CG в пределах периода, содержащего ресурс CG во временной области.

Согласно второму варианту осуществления второго примера указание размера ресурса временной области CG представляет собой одно из: индекса, ассоциированного с размером ресурса временной области CG, выбранным из набора размеров CG во временной области; или указание абсолютного размера ресурса временной области CG.

Согласно третьему варианту осуществления второго примера информация о выделении во временной области включает в себя: указание количества начальных позиций для передачи данных в ресурсе CG во временной области; одно из: указания количества пустых позиций в ресурсе CG во временной области или указания временного интервала между пустыми позициями от начала ресурса временной области CG; и для каждой пустой позиции одно из: указания начальной точки для передачи в пустой позиции или указания количества пустых символов из пустой позиции.

Согласно четвертому варианту осуществления второго примера вся информация о конфигурации ресурса CG передается в сигнализации управления радиоресурсами (RRC).

Согласно пятому варианту осуществления второго примера указание продолжительности ресурса временной области CG и указание периодичности ресурса временной области CG передаются в сигнализации управления радиоресурсами (RRC), и информация о выделении ресурсов временной области принимается в сигнализации управляющей информации нисходящей линии связи (DCI).

Согласно шестому варианту осуществления второго примера информация о конфигурации ресурса CG выбирается для выравнивания пустой позиции в начале начальной позиции передачи для ED, чтобы уменьшить взаимную блокировку между ED и другими ED во время процедур LBT, выполняемых другими ED.

Согласно седьмому варианту осуществления второго примера выбор информации о конфигурации ресурса CG выполняется для выравнивания начальной позиции передачи ED с начальной позицией передачи других ED, чтобы обеспечить частотное мультиплексирование ED и других ED, выполненных с возможностью использования ортогональных частотных чередований.

Согласно восьмому варианту осуществления второго примера способ дополнительно включает в себя передачу, базовой станцией, указания ресурса частотной области, включая идентификацию множества поддиапазонов внутри широкополосной несущей и одного или более частотных чередований, которые сконфигурированы для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре.

Согласно девятому варианту осуществления второго примера способ дополнительно включает в себя передачу, базовой станцией, указания одного или более частотных чередований в расчете на один поддиапазон для множества поддиапазонов для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре для каждого ED, обслуживаемого базовой станцией, причем одно или более частотных чередований в расчете на один поддиапазон, сконфигурированный для каждого ED, отличаются от других ED.

Согласно третьему примеру предусмотрен способ, выполняемый электронным устройством (ED) в сети беспроводной связи, причем способ включает в себя: передачу, ED, информации о конфигурации ресурса сконфигурированного гранта (CG), чтобы сконфигурировать базовую станцию для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре, причем информация о конфигурации ресурсов CG включает в себя, для каждого передаваемого физического совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH), управляющую информацию восходящей линии связи (UCI), которая включает в себя указание начальной точки PUSCH, указание конечной точки PUSCH и указание продолжительности PUSCH, например, количества слотов в PUSCH.

Согласно первому варианту осуществления третьего примера указание начальной точки PUSCH содержит по меньшей мере одно из: указания начальной точки PUSCH, которая представляет собой один или более мультиплексированных с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) символов; и указания начальной точки PUSCH, которая является фиксированным отображением в ряд OFDM-символов на основе конфигурации разнесения поднесущих.

Согласно второму варианту осуществления третьего примера способ дополнительно включает в себя, когда местоположения предварительно сконфигурированных пустых символов перекрываются с местоположениями символов, предшествующими начальной точке PUSCH, от конца границы последнего слота или местоположениями символов, следующих за конечной точкой PUSCH, до начальной точки границы следующего слота, выбор UE начальной точки PUSCH в качестве местоположения символа после предварительно сконфигурированных пустых символов и конечной точки PUSCH в качестве местоположения символа до начала следующего слота или следующего предварительно сконфигурированного пустого символа.

Согласно четвертому примеру предусмотрен способ, выполняемый в сети беспроводной связи, включающий в себя: прием, базовой станцией из электронного устройства (ED), информации о конфигурации ресурса сконфигурированного гранта (CG), чтобы сконфигурировать базовую станцию для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре, причем информация о конфигурации ресурса CG содержит, для каждого передаваемого физического совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH), управляющую информацию восходящей линии связи (UCI), которая включает в себя указание начальной точки PUSCH, указание конечной точки PUSCH и указание продолжительности PUSCH, например, количества слотов в PUSCH.

Согласно первому варианту осуществления четвертого примера указание начальной точки PUSCH содержит по меньшей мере одно из: указания начальной точки PUSCH, которая представляет собой один или более мультиплексированных с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) символов; и указания начальной точки PUSCH, которая является фиксированным отображением в ряд OFDM-символов на основе конфигурации разнесения поднесущих.

Согласно второму варианту осуществления четвертого примера способ дополнительно включает в себя прием указания выбранной начальной точки PUSCH и выбранной конечной точки PUSCH, причем начальная точка PUSCH является местоположением символа после предварительно сконфигурированных пустых символов, и конечная точка PUSCH является местоположением символа до начала следующего слота или следующего предварительно сконфигурированного пустого символа.

Согласно пятому примеру предусмотрено устройство, включающее в себя процессор и считываемое процессором запоминающее устройство. На считываемом процессором запоминающем устройстве хранятся исполняемые процессором инструкции, которые при их исполнении процессором предписывают процессору выполнять способ согласно любому из вариантов осуществления первого примера, описанного выше.

Согласно первому варианту осуществления пятого примера устройство представляет собой электронное устройство (ED).

Согласно шестому примеру предусмотрено устройство, включающее в себя процессор и считываемое процессором запоминающее устройство. На считываемом процессором запоминающем устройстве хранятся исполняемые процессором инструкции, которые при их исполнении процессором предписывают процессору выполнять способ согласно любому из вариантов осуществления второго примера, описанного выше.

Согласно первому варианту осуществления шестого примера устройство представляет собой электронное устройство (ED).

Согласно седьмому примеру предусмотрено устройство, включающее в себя процессор и считываемое процессором запоминающее устройство. На считываемом процессором запоминающем устройстве хранятся исполняемые процессором инструкции, которые при их исполнении процессором предписывают процессору выполнять способ согласно любому из вариантов осуществления третьего примера, описанного выше.

Согласно первому варианту осуществления седьмого примера устройство является базовой станцией.

Согласно восьмому примеру предусмотрено устройство, включающее в себя процессор и считываемое процессором запоминающее устройство. На считываемом процессором запоминающем устройстве хранятся исполняемые процессором инструкции, которые при их исполнении процессором предписывают процессору выполнять способ согласно любому из вариантов осуществления четвертого примера, описанного выше.

Согласно первому варианту осуществления восьмого примера устройство представляет собой базовую станцию. Вышеописанные варианты осуществления предназначены только для примеров. Специалисты в данной области техники могут вносить изменения, модификации и вариации в конкретные варианты осуществления. Объем формулы изобретения не должен ограничиваться конкретными вариантами осуществления, изложенными в данном документе, но должен истолковываться в соответствии с описанием в целом.

1. Способ беспроводной связи, выполняемый электронным устройством (ED) в сети беспроводной связи, причем способ содержит:

прием, ED из базовой станции, информации о конфигурации ресурса сконфигурированного гранта (CG), чтобы сконфигурировать ED для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре, причем информация о конфигурации ресурса CG содержит:

указание продолжительности ресурса временной области CG в пределах периода ресурса временной области CG; и

указание периодичности ресурса временной области CG; и

передачу, ED, передачи CG по восходящей линии связи во всем нелицензируемом спектре в соответствии с информацией о конфигурации ресурса CG.

2. Способ по п.1, в котором информация о конфигурации ресурса CG дополнительно содержит информацию о выделении ресурсов CG во временной области, причем информация о выделении ресурсов во временной области определяет многочисленные события для ED, чтобы начать передачу CG по восходящей линии связи в пределах продолжительности ресурса временной области CG после успешного выполнения процедуры прослушивания перед разговором (LBT).

3. Способ по п.1 или 2, в котором указание продолжительности ресурса временной области CG содержит указание размера ресурса временной области CG в пределах периода, содержащего ресурс CG во временной области.

4. Способ по п.3, в котором указанием размера ресурса временной области CG является одно из:

индекса, ассоциированного с размером ресурса временной области CG, выбранным из набора размеров ресурсов CG во временной области; или

указания абсолютного размера ресурса временной области CG.

5. Способ по любому из пп.2-4, в котором информация о выделении ресурсов CG во временной области содержит:

указание количества начальных позиций для передачи в ресурсе CG во временной области;

одно из:

указания количества пустых позиций в ресурсе CG во временной области; или

указания временного интервала между пустыми позициями от начала ресурса временной области CG; и

для каждой пустой позиции одно из:

указания начальной точки для передачи в пустой позиции; или

указания количества пустых символов из пустой позиции.

6. Способ по любому из пп.1-5, в котором вся информация о конфигурации ресурса CG принимается в сигнализации управления радиоресурсами (RRC).

7. Способ по любому из пп.1-5, в котором информация о конфигурации ресурса CG принимается частично в сигнализации управления радиоресурсами (RRC) и частично в сигнализации управляющей информации нисходящей линии связи (DCI).

8. Способ по любому из пп.1-7, в котором информация о конфигурации ресурса CG выбирается для выравнивания пустой позиции в начале начальной позиции передачи для ED, чтобы уменьшить взаимную блокировку между ED и другими ED во время процедур LBT, выполняемых другими ED.

9. Способ по любому из пп.1-8, дополнительно содержащий выбор, ED, информации о конфигурации ресурса CG для выравнивания начальной позиции передачи ED с начальной позицией передачи других ED, чтобы обеспечить частотное мультиплексирование ED и других ED, выполненных с возможностью использования ортогональных частотные чередований.

10. Способ по любому из пп.1-9, дополнительно содержащий:

прием, ED, указания ресурса частотной области, содержащего идентификацию множества поддиапазонов в пределах широкополосной несущей и одного или более частотных чередований, которые сконфигурированы для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре;

выполнение, ED, процедуры LBT по меньшей мере для одного из множества поддиапазонов.

11. Способ по п.10, в котором количество поддиапазонов в множестве поддиапазонов основывается на одном из: типа трафика передачи или размера блока передачи (TB) передачи.

12. Способ по п.10, дополнительно содержащий:

прием, ED, указания одного или более частотных чередований в расчете на один поддиапазон для множества поддиапазонов для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре, причем одно или более частотных чередований в расчете на один поддиапазон, сконфигурированный для ED, отличаются от одного или более частотных чередований в расчете на один поддиапазон, сконфигурированный для других ED, которые обслуживает базовая станция.

13. Способ беспроводной связи, выполняемый базовой станцией в сети беспроводной связи, причем способ содержит:

передачу, базовой станцией в электронное устройство (ED), информации о конфигурации ресурса сконфигурированного гранта (CG), чтобы сконфигурировать ED для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре, причем информация о конфигурации ресурса CG содержит:

указание продолжительности ресурса временной области CG в пределах периода ресурса временной области CG; и

указание периодичности ресурса временной области CG; и

прием, базовой станцией, передачи восходящей линии связи CG во всем нелицензируемом спектре в соответствии с информацией о конфигурации ресурсов CG.

14. Способ по п.13, в котором информация о конфигурации ресурса CG дополнительно содержит информацию о выделении ресурсов CG во временной области, причем информация о выделении ресурсов во временной области определяет многочисленные события для UE, чтобы начать передачу CG по восходящей линии связи в пределах продолжительности ресурса временной области CG после успешного выполнения процедуры прослушивания перед разговором (LBT).

15. Способ по п.13 или 14, в котором указание продолжительности ресурса временной области CG содержит указание размера ресурса временной области CG в пределах периода, содержащего ресурс CG во временной области.

16. Способ по п.15, в котором указанием размера ресурса временной области CG является одно из:

индекса, ассоциированного с размером ресурса временной области CG, выбранным из набора размеров ресурсов CG во временной области; или

указания абсолютного размера ресурса временной области CG.

17. Способ по любому из пп.13-16, в котором информация о выделении CG во временной области содержит:

указание количества начальных позиций для передачи данных в ресурсе CG во временной области;

одно из:

указания количества пустых позиций в ресурсе CG во временной области; или

указания временного интервала между пустыми позициями от начала ресурса временной области CG; и

для каждой пустой позиции одно из:

указания начальной точки передачи в пустой позиции; или

указания количества пустых символов из пустой позиции.

18. Способ по любому из пп.13-17, в котором вся информация о конфигурации ресурса CG передается в сигнализации управления радиоресурсами (RRC).

19. Способ по любому из пп.13-17, в котором информация о конфигурации ресурса CG принимается частично в сигнализации управления радиоресурсами (RRC) и частично в сигнализации управляющей информации нисходящей линии связи (DCI).

20. Способ по любому из пп.13-19, в котором информация о конфигурации ресурса CG выбирается для выравнивания пустой позиции в начале начальной позиции передачи для ED, чтобы уменьшить взаимную блокировку между ED и другими ED во время процедур LBT, выполняемых другими ED.

21. Способ по любому из пп.13-20, дополнительно содержащий:

выбор, базовой станцией, информации о конфигурации ресурса CG для выравнивания начальной позиции передачи ED с начальной позицией передачи других ED, чтобы обеспечить частотное мультиплексирование ED и других ED, выполненных с возможностью использования ортогональных частотных чередований.

22. Способ по любому из пп.12-21, дополнительно содержащий:

передачу, базовой станцией, указания ресурса частотной области, содержащего идентификацию множества поддиапазонов внутри широкополосной несущей и одного или более частотных чередований, которые сконфигурированы для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре.

23. Способ по п.22, дополнительно содержащий:

передачу, базовой станцией, указания одного или более частотных чередований в расчете на один поддиапазон для множества поддиапазонов для передачи CG по восходящей линии связи в нелицензируемом спектре для каждого ED, обслуживаемого базовой станцией, причем одно или более частотных чередований в расчете на один поддиапазон, сконфигурированный для каждого ED, отличаются от других ED.

24. Устройство беспроводной связи, содержащее:

процессор; и

считываемое процессором запоминающее устройство, на котором хранятся исполняемые процессором инструкции, которые при их исполнении процессором предписывают процессору:

выполнять способ по любому из пп.1-12.

25. Устройство по п.24, в котором устройство представляет собой электронное устройство (ED).

26. Устройство беспроводной связи, содержащее:

процессор; и

считываемое процессором запоминающее устройство, на котором хранятся исполняемые процессором инструкции, которые при их исполнении процессором предписывают процессору:

выполнять способ по любому из пп.13–23.

27. Устройство по п.26, в котором устройство является базовой станцией.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области связи. Технический результат заключается в возможности обеспечения доступными ресурсами PUCCH тем ресурсам полупостоянного планирования нисходящей линии связи, у которых нет доступных ресурсов PUCCH.

Изобретение относится к пользовательскому терминалу и способу радиосвязи в системах мобильной связи нового поколения. Технический результат заключается в возможности надлежащего управления мониторингом нисходящей информации управления.

Изобретение относится к области электросвязи. Техническим результатом является уменьшение времени поиска циклового синхросигнала ЦС и повышение точности его обнаружения.

Изобретение относится к способу и оборудованию для активации и деактивации каждой линии связи в системе мобильной связи следующего поколения. Технический результат заключается в обеспечении возможности быстрого активирования агрегирования несущих, с тем чтобы уменьшать потребление мощности.

Изобретение относится к области технологий мобильной связи и, в частности, к способу определения информации управления восходящей линии связи и устройству связи. Технический результат заключается в устранении избыточности информации в информации обратной связи.

Изобретение относится к области техники связи. Технический результат изобретения заключается в возможности назначать достаточное количество ресурсов связи, в результате чего повышается коэффициент использования спектра.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в обеспечении надлежащего отображения опорных сигналов демодуляции (сигналов DMRS) для восходящих каналов.

Изобретение относится к области связи. Технический результат состоит в увеличении пропускной способности, когда передача и прием данных осуществляются одновременно по лучам нескольких направлений.

Настоящее изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является улучшение указания перекрывающихся местоположений каналов управления, соответствующих набору квазисовместно размещенных (QCL) блоков сигналов синхронизации (SSB).

Изобретение относится к области связи. Технический результат изобретения заключается в эффективном обмене данными.

Изобретение относится к области радиотехники и может использоваться в многопользовательской системе радиосвязи с множеством передающих, с множеством приемных антенн (MIMO) и предварительным кодированием с обратным каналом. Технический результат состоит в увеличении пропускной способности и емкости многопользовательской системы связи с MIMO-каналом.
Наверх